Dlaczego dezynfekcja UVC LED działa najlepiej przy długości fali 254 nm?
uvb to rodzaj lampy imitującej światło słoneczne. W przypadku braku światła słonecznego można zamiast tego użyć tej lampy
Lampa UV - lampa bakteriobójcza ultrafioletowa
Klasyfikacja promieni UV:
Zgodnie z różnymi efektami biologicznymi promienie ultrafioletowe są podzielone na cztery pasma w zależności od długości fali:
UVA band, wavelength 320 400nm, also known as long-wave dark spot effect ultraviolet. It has strong penetrating power and can penetrate most transparent glass and plastics. More than 98 percent of the long-wave ultraviolet rays contained in sunlight can penetrate the ozone layer and cloud layer to reach the earth's surface. UVA can directly reach the dermis of the skin, destroy elastic fibers and collagen fibers, and tan our skin. The UVA ultraviolet rays with wavelength of 360nm are in line with the phototaxis response curve of insects, and can be used to make trap lights. UVA ultraviolet rays with wavelengths of 300-420nm can pass through special colored glass lamps that completely cut off visible light, and only radiate near-ultraviolet light centered at 365nm, which can be used in ore identification, stage decoration, banknote inspection and other places.

UVB band, wavelength 275 320nm, also known as medium wave erythema effect ultraviolet. Medium penetrating power, its shorter wavelength part will be absorbed by transparent glass, most of the medium-wave ultraviolet rays contained in sunlight are absorbed by the ozone layer, and only less than 2 percent can reach the earth's surface, which is especially strong in summer and afternoon. UVB ultraviolet rays have an erythematous effect on the human body, which can promote the metabolism of minerals and the formation of vitamin D in the body, but long-term or excessive exposure will tan the skin and cause redness and peeling. Ultraviolet health lamps and plant growth lamps are made of special transparent violet glass (which does not transmit light below 254nm) and phosphors with a peak value around 300nm.
Pasmo UVC, długość fali 200 275 nm, znane również jako ultrafiolet do sterylizacji krótkofalowej-. Ma najsłabszą zdolność penetracji i nie może penetrować większości przezroczystego szkła i tworzyw sztucznych. Krótkofalowe-promienie ultrafioletowe zawarte w świetle słonecznym są prawie całkowicie pochłaniane przez warstwę ozonową. Krótkofalowe-promienie ultrafioletowe są bardzo szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Krótkotrwałe-narażenie może spowodować poparzenia skóry. Długotrwałe -narażenie lub wysoka -intensywność może również powodować raka skóry. Lampy bakteriobójcze ultrafioletowe emitują krótkofalowe - promienie ultrafioletowe UVC.
Pasmo UVD, długość fali 100 200 nm, znane również jako ultrafiolet próżniowy.
Zasada sterylizacji światłem ultrafioletowym
Sterylizacja ultrafioletowa polega na zniszczeniu i zmianie struktury DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego) mikroorganizmów poprzez napromieniowanie promieniami ultrafioletowymi, tak aby bakterie natychmiast ginęły lub nie mogły się rozmnażać, aby osiągnąć cel sterylizacji. To, co naprawdę ma działanie bakteriobójcze, to promienie ultrafioletowe UVC, ponieważ promienie ultrafioletowe pasma C- są łatwo absorbowane przez DNA organizmu, zwłaszcza promienie ultrafioletowe o długości około 253,7 nm.
Sterylizacja promieniowaniem ultrafioletowym to czysta fizyczna metoda dezynfekcji, która ma zalety prostoty i wygody, szerokiego-zakresu wydajności, braku wtórnego zanieczyszczenia, łatwego zarządzania i automatyzacji. zwiększać.

Struktura ultrafioletowej lampy bakteriobójczej
Ultrafioletowa lampa bakteriobójcza (lampa UV) jest w rzeczywistości niskociśnieniową lampą rtęciową. Podobnie jak zwykłe lampy fluorescencyjne, po wzbudzeniu przez pary rtęci o niskim -ciśnieniu emituje promienie ultrafioletowe (<10-2pa). the="" difference="" is="" that="" the="" lamp="" tube="" of="" the="" fluorescent="" lamp="" is="" made="" of="" ordinary="" glass,="" and="" the="" 254nm="" ultraviolet="" rays="" cannot="" penetrate,="" and="" can="" only="" be="" absorbed="" by="" the="" fluorescent="" powder="" on="" the="" inner="" wall="" of="" the="" lamp="" tube="" to="" excite="" visible="" light.="" if="" you="" change="" the="" composition="" and="" proportions="" of="" the="" phosphor,="" it="" can="" emit="" different="" colors="" of="" light="" that="" we="" usually="" see.="" generally,="" the="" lamps="" of="" germicidal="" lamps="" are="" made="" of="" quartz="" glass,="" because="" quartz="" glass="" has="" a="" high="" transmittance="" of="" ultraviolet="" rays="" in="" various="" bands,="" reaching="" 80%-90%,="" which="" is="" the="" best="" material="" for="" germicidal="">10-2pa).>
Lampy bakteriobójcze mają kilka konstrukcji, takich jak niskociśnieniowe lampy wyładowcze z gorącą katodą na parach rtęci oraz niskociśnieniowe lampy wyładowcze z zimną katodą na pary rtęci, które można podzielić na różne typy w zależności od wyglądu i mocy.
Szkło kwarcowe bardzo różni się od zwykłego szkła pod względem wydajności, głównie ze względu na różnicę we współczynniku rozszerzalności cieplnej i generalnie nie może być uszczelnione aluminiowymi nasadkami.
Lampa bakteriobójcza UV
Ze względu na różnicę w kosztach i użytkowaniu, rury ze szkła boraksowego o wysokiej przepuszczalności UV< 50%="" are="" also="" used="" instead="" of="" quartz="" glass.="" the="" production="" process="" of="" high="" boron="" glass="" is="" the="" same="" as="" that="" of="" energy-saving="" lamps,="" so="" the="" cost="" is="" very="" low,="" but="" its="" performance="" is="" far="" less="" than="" that="" of="" quartz="" germicidal="" lamps,="" and="" its="" sterilization="" effect="" is="" quite="">
Natężenie światła ultrafioletowego lamp o dużej-borowej mocy jest łatwo tłumione, a natężenie światła ultrafioletowego spada znacznie do 50 procent -70 procent początkowej wartości po setkach godzin świecenia. Po zapaleniu lampy kwarcowej przez 2000-3000 godzin intensywność ultrafioletu zmniejsza się tylko do 80-70 procent czasu początkowego, a stopień zaniku światła jest znacznie mniejszy niż w przypadku lampy wysokoborowej.
Jest to również rodzaj zwykłego szkła o wyższej przepuszczalności światła ultrafioletowego, która jest znacznie wyższa niż szkło o wysokiej zawartości boru i nieco niższa niż szkło kwarcowe. Jednak zanik światła jest większy niż w kwarcowej lampie bakteriobójczej i nie może wytwarzać ozonu. Z tego szkła wykonana jest tuba na lampie bakteriobójczej firmy Philips.
Rodzaje lamp bakteriobójczych UV
Emitujące linie widmowe ultrafioletowych lamp bakteriobójczych mają głównie długość 254 nm i 185 nm. Promienie ultrafioletowe 254 nm zabijają bakterie napromieniowując DNA mikroorganizmów, a promienie ultrafioletowe 185 nm mogą zamieniać O2 w powietrzu w O3 (ozon). Ozon ma silne działanie utleniające i może skutecznie zabijać bakterie. Propagacja i dezynfekcja po linii prostej mają wadę martwych narożników.
Przy uszlachetnianiu szkła kwarcowego, jeśli doda się odpowiednią ilość pierwiastka tytanowego (Ti), przechodzące przez nie promienie ultrafioletowe mogą zostać odcięte poniżej 200 nm, co w zasadzie nie ma wpływu na przepuszczanie promieni ultrafioletowych 254 nm. Odpowiednia kontrola ilości dodanego tytanu może skutecznie kontrolować ulatniającą się ilość promieni ultrafioletowych 185 nm. Zgodnie z tą funkcją możemy wykonać trzy rodzaje ultrafioletowych lamp bakteriobójczych, takich jak niski ozon (brak ozonu), ozon i wysoki ozon.
Zastosowanie lamp bakteriobójczych UV
1. Each microorganism has its specific ultraviolet ray killing and death dose standard, and its dose is the product of irradiation intensity and irradiation time (bactericidal dose=irradiation intensity·irradiation time/K=I·t), that is, the irradiation dose of ultraviolet rays. It depends on the intensity of ultraviolet rays and the length of irradiation time. The effect of high-intensity short-time irradiation and low-intensity long-time irradiation is the same.

2. Lampy kwarcowe będą się stopniowo starzeć po pewnym okresie użytkowania, a intensywność promieniowania ultrafioletowego zmniejszy się. W celu uzyskania efektu dokładnej dezynfekcji intensywność naświetlania lamp kwarcowych należy regularnie sprawdzać, a jeśli okaże się, że jest ona niewystarczająca, należy ją natychmiast wymienić.
3. Promienie ultrafioletowe mogą podróżować tylko w linii prostej, a zdolność penetracji jest słaba. Każdy papier, szkło ołowiowe lub plastik znacznie zmniejszy intensywność napromieniowania. Dlatego podczas sterylizacji staraj się w pełni wystawić sterylizowaną część na działanie promieni ultrafioletowych i regularnie wycieraj rurkę lampy, aby uniknąć wpływu na szybkość penetracji ultrafioletu i intensywność napromieniowania.
4. Promienie ultrafioletowe mogą wyrządzić wielką szkodę skórze ludzkiego ciała. Nie używaj lamp UV w miejscach, w których znajdują się ludzie i nie patrz bezpośrednio na zapalone lampy. Ponieważ krótkofalowe-promieniowanie ultrafioletowe nie może przejść przez zwykłe szkło, można uniknąć noszenia okularów. Uszkodzenie oczu.
5. Ozone lamps are generally not used in places where there are personnel activities, because ozone will promote the coagulation of human hemoglobin, resulting in insufficient oxygen supply to the human body, dizziness, nausea, and affecting health, especially when the ozone concentration reaches >0.3 ppm (mg/m2), spowoduje poważne uszkodzenie ludzkiego ciała.
6. Fioletowe-niebieskie światło w niskociśnieniowej- lampie wyładowczej to ciśnienie par rtęci. Chociaż intensywność prężności par rtęci jest nadal powiązana ze światłem ultrafioletowym, nie odzwierciedla bezpośrednio intensywności światła ultrafioletowego, co oznacza, że natężenie światła ultrafioletowego nie może być wykorzystane gołym okiem. osądzać.

7. Lampy i reflektory mogą zapewnić koncentrację energii ultrafioletowej i mogą zapobiec uszkodzeniu personelu. Odbłyśnik musi być wykonany z materiałów, które mniej przyciągają i odbijają więcej do materiałów ultrafioletowych 253,7 nm. Utlenianie powierzchni i polerowanie aluminium ma najwyższy współczynnik odbicia dla krótkofalowych promieni ultrafioletowych-, dlatego system reflektorów ogólnych lamp ultrafioletowych jest wykonany z aluminium.
Problemy z lampami bakteriobójczymi UV
1. Proces jest wyjątkowy, produkcja jest trudna, a cena wysoka. Ze względu na szczególne właściwości szkła kwarcowego nie można skalować produkcji lamp bakteriobójczych, co skutkuje wysokimi kosztami lamp bakteriobójczych oraz utrudnia ich dalszą promocję i zastosowanie.
2. Zanik światła jest duży, a życie nie trwa długo. Po zapaleniu ultrafioletowej lampy bakteriobójczej przez setki godzin jej intensywność światła ultrafioletowego szybko słabnie, do 30 procent, a efekt sterylizacji jest znacznie osłabiony. Ponadto uszkodzenie katody spowodowane obróbką wpływa również na żywotność lampy bakteriobójczej UV. Ponieważ zanikanie światła w ultrafioletowych lampach bakteriobójczych i świetlówkach nie jest identyczne pod względem mechanizmu, problem ten nadal musi zostać rozwiązany przez wszystkie strony.
3. Ze względu na różne materiały żarnika i katody lampy UV o tej samej mocy co świetlówki T8 i T5 nie mogą być zasilane przez ten sam statecznik.






