
Het juiste golflengtebereik bereiken: waarom precisie van 0,5% belangrijk is
De meeste UV-C-lampen geven aan dat ze een piek hebben op 253,7 nm. Maar als je echt naar de gegevens kijkt, zie je dat deze piek meestal iets afwijkt. Dat gebeurt vaak, en de meeste mensen negeren het gewoon.
Wij niet.
We hebben maandenlang hard gewerkt aan de ontwerpeigenschappen van onze lampen, zodat we een precisie van 0,5% konden bereiken. Dit is geen reclamepraatje om het brochuur aantrekkelijker te maken. Het gaat erom dat de fotonen precies op de plek terechtkomen waar het microbiële DNA het meest kwetsbaar is. Als je die piek mist, verspil je alleen maar energie.
De uitdagingen bij het behouden van de juiste golflengte
Het behouden van deze precieze golflengte is een enorme uitdaging. We begonnen met het gebruik van kwarts als materiaal voor de lampen. Als er ook maar een kleine hoeveelheid onzuiverheden in het kwarts zit, begint het spectrum zich uit te breiden.
Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met het gas dat wordt gebruikt. We moesten zeer nauwkeurig zijn met de toevoeging van argon en kwik. Als de druk ook maar iets te hoog of te laag is, verschuift de piek.
We hebben ook veel tijd besteed aan het behouden van de stabiliteit van het plasma. Wanneer er hoge energiewaarden worden gebruikt, heeft het effect op de golflengte negatieve gevolgen. We hebben hard gewerkt om dit te voorkomen.
De nadelen (de eerlijke kant)
Precisie heeft zijn prijs.
Om deze perfecte golflengtebalans te behouden, moesten we kwarts van hogere kwaliteit gebruiken. Dit materiaal reageert anders op thermische stress, waardoor de lampen warmer werken dan lampen met goedkopper materiaal.
Het nadeel is dat als de lampen worden geplaatst in een omgeving met slechte luchtcirculatie, de warmte het spectrum weer doet verspreiden. Dan raak je die precisie van 0,5% kwijt. Je koelsysteem moet dan in staat zijn om de oppervlaktetemperatuur stabiel te houden.
Wat dit betekent voor jouw productielijn
Als je deze lampen gebruikt in een productielijn voor sterilisatie, merk je meteen een verschil: de blootstellingsduur wordt korter. Omdat de energie zich op één punt concentreert, krijg je meer ‘effectieve’ fotonen per milliseconde. Dat betekent dat je de UV-kamer kleiner kunt maken. Je behoudt dezelfde sterilisatiegraad, maar met een kortere transportband. We hebben deze lampen ontworpen voor ingenieurs die geen 2% variatie in de resultaten kunnen accepteren.