
Proč je vlastně důležitá správná vlnová délka UV záření
Většina UV lamp, které najdete na trhu, má na krabici pouze nápis „germičtí“, a to je vše. My to děláme trochu jinak. V naší laboratoři se neomezujeme na obecný rozsah vlnových délek. Hledáme přesný nanometrový profil potřebný k rozrušení konkrétních molekulárních vazeb, které chceme zničit.
Problém je v tom, že pokud se vlnová délka posune byť jen o 5 nm, energie fotonů klesne. A když se to stane, výkon lampy prudce klesne.
Tajemství spočívá v křemenu
Nemůžete použít jakékoliv sklo. Standardní sodno-železitá skla v podstatě fungují jako bariéra – blokují téměř všechno pod 300 nm. Proto používáme vysoce čistý syntetický křemen. Ten umožňuje UV světlu projít bez absorpce.
Také věnujeme hodně času úpravám směsi plynů a materiálů elektrod. Proč? Protože většina lamp začne selhávat po několika stech hodinách provozu. My naše lampy navrhujeme tak, aby zůstaly stabilní.
Jak se vypořádat s teplem
Když vměstnáte vysoký výkon do malého prostoru, věci rychle zahřejí. Viděli jsme spoustu nahrazovacích lamp, které přestaly fungovat příliš brzy – koncové kryty totiž nezvládly tepelnou expanzi. Abychom zabránili prasknutí křemene během těchto rychlých změn teploty, používáme posílené elektrody a speciální tmely.
Jedno rychlé tipy: ujistěte se, že balast odpovídá impedanci lampy. Je lákavé přetěžovat lampu pro větší intenzitu, ale ve skutečnosti tím pouze zkracujete životnost katody.
Instalace na vaší ploše
Tyto lampy jsou navrženy tak, aby se jednoduše nahradily. Udržujeme pevné rozměry, abyste nemuseli manipulovat s reflektory nebo objektivy. Stačí vyměnit lampu, použít kalibrovaný měřič a zkontrolovat úroveň ozáření.
A ještě jedna rada ohledně bezpečnosti: vysoce výkonné UV-C lampy mohou produkovat ozón, pokud vyzařují v pásmu 185 nm. Ujistěte se tedy, že ventilace dostatečně odvádí vzduch, aby se tento plyn odstranil, než se vaši pracovníci vrátí do té oblasti.