
Jak dosáhnout přesného vlnového dosahu UV světla
Většina UV lamp, které koupíte v obchodech, je spíše „univerzálními“ řešeními. Vysílají široké spektrum světla na váš projekt a doufají v to nejlepší. Ale v laboratoři to prostě nestačí.
Někdy je důležitý pouze jeden konkrétní rozsah nanometrů. Možná potřebujete ostrý vrchol na 254 nm k zničení bakterií, nebo velmi úzký rozsah vlnových délek pro efektivní fotopolymerizaci. My neakceptujeme „dost dobré“. Vytváříme lampy podle přesného vlnového dosahu, který vyžaduje váš proces.
Tajemství úspěchu: plyn a sklo
Jak tedy dosáhneme toho správného vlnového dosahu? Záleží na tom, co se nachází uvnitř trubice. Měníme složení plynu a materiál elektrod. Změnou tlaku páry rtuti nebo přidáním nějakých vzácných plynů můžeme upravit výstup světla. Nepředpokládáme nic – používáme spektrofotometry, abychom se ujistili, že světlo dopadající na váš vzorek je přesně takové, jaké chcete.
A potom je tu ještě sklo. Standardní křemen je pro některé účely vhodný, ale ve skutečnosti blokuje určité UV pásmo. Aby sklo neblokovalo světlo, používáme vysoce čistou syntetickou křemičitanu. Ta umožňuje průchod těm nejkratším vlnovým délkám.
Řešení problému s teplem
Zde je ten obtížný problém: vysoká intenzita UV světla vytváří hodně tepla. Je to otázka rovnováhy. Pokud chcete větší výkon v menším prostoru, hustota tepla prudce stoupá. Pokusíte-li se použít vysokowattážní lampu bez nějakého systému chlazení, elektrody se rychle poškodí. To je rychlý způsob, jak zničit drahou lampu.
Ujistění se, že lampa opravdu pasuje
Není nic horšího, než když si pořídíte speciální lampu a zjistíte, že nepasuje do vašeho zařízení. Vyrábíme tyto lampy tak, aby zapadly přímo místo původní lampy. Bez ohledu na tvar koncových částí nebo specifické zapojení balasty, všechno pečlivě naplánujeme. Dostanete lampu, která pasuje do fyzického prostoru a dobře funguje s vaším elektrickým zařízením.
My se staráme o všechny technické detaily spojené s čistotou světla, abyste se mohli soustředit pouze na chemii.