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UVC LED厂家来电垂询「多图」梵蒂冈首都

UVC LED厂家来电垂询「多图」梵蒂冈首都

明天商务网      2023-09-30 15:44:03     38

6分钟前 UVC LED厂家来电垂询「多图」[杰生半导体1729f3c]内容:深紫外LED灯珠的优势深紫外LED灯珠的应用领域深紫外LED灯珠故障

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6分钟前 UVC LED厂家来电垂询「多图」[杰生半导体1729f3c]内容:深紫外LED灯珠的优势深紫外LED灯珠的应用领域深紫外LED灯珠故障的主要原因UVCLED封装形式深紫外LED灯珠的优势

随着科技的发展,深紫外LED灯珠替代原有的应用技术和产品有着广阔的市场应用前景,我们将深紫外LED与其替代的部分产品进行对比,其优势明显:

水龈灯:在医辽和食品领域,经常使用低压水龈灯杀菌,但是由于水龈容易对环境造成危害,所以研究人员一直希望找到性能优良的环保替代品。深紫外线是一种波长比较短的紫外线,杀灭细菌和病毒的效率比较高。尽管传统水龈灯的总输出功率大,单位面积输出光强却非常弱,只有280纳米紫外发光二极管的几百分之一。因此,深紫外280纳米波段LED比传统銾灯更适合近距离快速消毒,而且设备体积特别小巧。

传统紫外灯:传统紫外灯由于其工作原理的需要,与属于半导体产品的LED相比,体积非常庞大,需要高压启辉。此外,尽管传统水龈灯的总输出功率大,单位面积输出光强却非常弱,只有280纳米紫外发光二极管的几百分之一。因此,深紫外280纳米波段LED比传统銾灯更适合近距离快速消毒,而且设备体积特别小巧。

深紫外LED灯珠的应用领域

现在,深紫外LED灯珠市场逐步进入咱们的视界,逐步有一些公司参加进来研讨、改进、使用UVLED紫外灯。关于大众来说,适当适宜波长的紫外线也是咱们人体所需的光波。那么我们今日来知道下紫外线终究能够用在哪些范畴呢!

所谓的紫外线(Ultraviolet Rays/简写UV)就是指太阳光线的可视光线中(赤橙黄绿青蓝紫),紫色以外的肉眼看不见的光线。也叫紫外光线,英文简称UV。紫外线是电磁波谱中波长从10nm到400nm辐射的总称。 依据波长的不一样,通常把紫外线分红分为A、B、C三个波段,详细如下:UVA为400~315 nm,UVB为315~280 nm,UVC为280~100 nm。

UVA波段的典型使用为紫外固化和UV喷墨打印,代表波长为395nm、365nm,广泛使用于打印、包装、广告、建材、装修、电子、家电、光纤、汽车等职业,现在UV-LED现已开端在固化范畴逐步替代传统紫外光源, 在节能环保,削减耗材的基础上,能够快速快速完结UV墨或许紫外线胶水的固化, 大幅度进步出产功率。

UVA波段商品也被广泛使用于比如钱币的防伪检测、公害处理(如消除花生、玉米、大豆等农商品的致癌物质黄曲i霉菌)。

UVB波段的一个主要使用则是肌肤病医i治,即紫外光疗使用。

UVC波段的紫外线因为波长短,能量高,能够在短时间内损坏微生物机体(细菌、病毒、芽孢等病原体)细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子构造,细胞无法再生,细菌病毒丧失自我仿治的才能,因而UVC波段商品能够广泛使用于如水、空气等的灭菌消毒。

深紫外LED灯珠故障的主要原因

深紫外LED灯珠归于电压活i络型的器件,在实践作业中是以20mA的电流为上限,但往往会因为在运用中的各种原因而构成电流变大,假如不选用保护办法,这种变大的电流逾越必定的时间和凹凸后LED灯珠就会损坏。

构成LED灯珠损坏的原因首要有:

1、供电电压的俄然升高。

2、线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而构成LED灯珠供电通路的部分短路,使这个当地的电压增i高。

3、某个LED灯珠因为自身的质量原因损坏因而构成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED灯珠上。

4、灯具内的温度过高,使LED灯珠的特性变坏。

5、灯具内部进了水,水是导电的。

6、在安装的时分没有做好防静电的作业,使LED灯珠的内部现已被静电所损害。虽然施加的是正常电压和电流值,也是极易构成LED灯珠的损坏。

UVCLED封装形式

在材料的选用上,UVC LED封装与一般LED有所不同。首先,选用石英玻璃是由于石英属于无机物,不会受紫外线的影响,且石英玻璃对于UVC波段的透过率高。其次,在散热基板方面,由于UVC LED光电转换效率低,大部分转换成热量,所以一般采用导热率高的氮化铝散热基板。此外,UVC对胶水具有坏作用,因此,粘结玻璃和支架的胶水在耐紫外性能上的要求亦比一般LED封装高。

另值得注意的是,有部分厂商采用氧化铝散热基板。氮化铝和氧化铝基板都属于陶瓷基板,两者主要区别在于:氮化铝的导热率比氧化铝高很多。其中,氮化铝导热率一般约为140W/mK-170W/mK,而氧化铝导热率仅30W/mK左右。

氧化铝陶瓷一般呈现白色,导热率低,通常用于低功率产品。然而,氧化铝陶瓷脆性较大,相较于氮化铝更容易碎裂,因此在划片切割过程中容易出现崩角现象。氮化铝陶瓷一般呈现灰黑色,具有高导热率,通常用于大功率产品。另外,市面上也存在掺杂碳粉的氧化铝陶瓷,同样呈现灰黑色,但导热率更低。

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