Apakah Perbezaan Antara UV-A dan UV-C?
Kepelbagaian cahaya ultraungu hampir sama dengan banyak warna spektrum yang boleh dilihat. Tetapi apabila kita mempertimbangkan sinaran ultraungu, kita sering mengabaikan perkara ini dan sebaliknya mengklasifikasikannya sebagai sekumpulan panjang gelombang dengan aplikasi dalam pembersihan, penyembuhan, dan pendarfluor serta berpotensi menyebabkan kanser. Walau bagaimanapun, kerana setiap jenis tenaga ultraviolet mempunyai kualiti yang sangat berbeza, adalah penting untuk membezakan antara mereka. Perbezaan utama antara sinaran UV-A dan UV-C dari segi penggunaan dan aplikasinya dibincangkan dalam artikel ini.
Pertama, cari nilai panjang gelombang.
Pertama sekali, panjang gelombang harus digunakan untuk mengenal pasti tenaga ultraviolet. Jenis sinaran ultraungu ditentukan oleh panjang gelombang, yang dinyatakan dalam nanometer (nm). Walaupun UV-C meliputi panjang gelombang dari 100 hingga 280 nanometer, UV-A meliputi panjang gelombang antara 315 dan 400 nanometer. Julat panjang gelombang UV-B ialah 280 hingga 315 nanometer.
Memandangkan UV-A dan UV-C tidak boleh dibezakan secara visual antara satu sama lain dengan cara yang sama seperti manusia boleh menentukan secara visual sama ada sumber cahaya berwarna merah atau biru, ini mungkin kelihatan berlawanan dengan intuisi. Oleh itu, adalah lebih penting lagi untuk anda mengetahui panjang gelombang sumber cahaya yang anda perlukan untuk aplikasi khusus anda dan, sekurang-kurangnya, anda sudah biasa dengan perbezaan antara sinaran UV-A dan UV-C.
Pendarfluor & Pengawetan di bawah UV-A
Majoriti aplikasi lampu UV-A, yang menggunakan panjang gelombang 365 nanometer, boleh diklasifikasikan sebagai aplikasi pendarfluor atau pengawetan. Pendarfluor ialah fenomena di mana bahan seperti cat, pigmen, atau mineral mengubah panjang gelombang tenaga UV-A kepada cahaya yang boleh dilihat. Lampu hitam ialah lampu UV yang digunakan untuk tujuan ini kerana ia pada mulanya kelihatan gelap tetapi mengeluarkan pelbagai warna yang boleh dilihat apabila ia bersinar pada perkara yang berbeza.
Berikut ialah ilustrasi batu yang berwarna hijau pendarfluor apabila diterangi oleh lampu suluh LED UVTM sebenar. Dalam banyak bidang, termasuk forensik, perubatan, biologi molekul dan geologi, pendarfluor UV-A amat berguna kerana ia boleh digunakan untuk mengesan unsur pendarfluor yang sebaliknya sukar untuk didiskriminasikan di bawah pencahayaan biasa.
Bukan sahaja kegunaan saintifik boleh dilakukan dengan pendarfluor. Pendarfluor boleh digunakan dalam fotografi pendarfluor dan pemasangan seni cahaya hitam untuk menyediakan pelbagai kesan visual yang menakjubkan. UV-A juga digunakan di banyak lokasi hiburan, seperti pesta lampu hitam yang mungkin anda ingat atau tidak, untuk menghasilkan kesan pendarfluor.
365 nm dan 395 nm adalah panjang gelombang yang paling popular untuk pendarfluor UV-A. Kedua-dua 365 dan 395 nm biasanya akan menghasilkan kesan pendarfluor, namun 365 nm akan melakukannya dengan kesan UV "bersih" dan kurang keluaran cahaya yang kelihatan, manakala 395 nm akan menghasilkan sedikit violet atau ungu yang kelihatan. Lihat perbandingan 365 nm dan 395 nm kami untuk butiran lanjut.
Berbeza dengan pendarfluor, UV-A digunakan dalam aplikasi pengawetan dan juga boleh menyebabkan perubahan kimia dan struktur dalam pelbagai bahan. Panjang gelombang UV-A yang digunakan untuk pengawetan adalah sama, walaupun pengawetan selalunya memerlukan keamatan UV yang lebih tinggi. 365 nm ialah panjang gelombang yang kerap digunakan untuk pengawetan, sama seperti untuk pendarfluor.
Epoksi untuk kegunaan industri, gel kuku dan cat emulsi dalam percetakan skrin semuanya boleh dirawat dengan panjang gelombang UV-A. Dalam aplikasi pengawetan UV-A, jumlah tempoh pendedahan adalah faktor tambahan kepada keamatan.
Aplikasi UV-C untuk Kawalan Kuman dan Jangkitan
Panjang gelombang UV-C, berbeza dengan panjang gelombang UV-A, mempunyai julat panjang gelombang yang lebih kecil (100 nm hingga 280 nm). Tumpuan telah diletakkan pada panjang gelombang UV-C sebagai kaedah yang cekap untuk menyahaktifkan patogen seperti virus, bakteria, acuan dan kulat.
Disebabkan oleh fakta bahawa DNA dan RNA terdedah kepada kerosakan pada dan sekitar 265 nanometer, UV-C ialah panjang gelombang pembunuh kuman yang kuat. Ikatan berganda yang menghubungkan timin dan adenin terputus semasa proses yang dikenali sebagai dimerisasi apabila patogen terdedah kepada cahaya panjang gelombang UV-C, mengubah struktur genom. Virus ini tidak lagi berjaya mereplikasi atau membiak akibat pengubahsuaian ini, yang disebabkan oleh kerosakan genetik.
Oleh kerana timin (atau urasil dalam RNA) sensitif kepada UV-C pada panjang gelombang tertentu, UV-C adalah unik dalam kapasitinya untuk menjalankan tindakan pembunuh kuman.
Tidak seperti cahaya UV-C, UV-A tidak mempunyai potensi untuk memulakan dimerisasi. Oleh kerana UV-A tidak boleh menyasarkan struktur DNA patogen, semua bukti yang ada menunjukkan bahawa ia adalah pilihan yang tidak baik untuk pembasmian kuman.
Lawati halaman kami yang dikhaskan untuk teknologi LED UV-C untuk butiran lanjut.
Pada siang hari, UV-A hadir manakala UV-C tiada
Ini adalah tanggapan salah yang biasa bahawa semua jenis tenaga UV hadir dalam cahaya semula jadi. Semua panjang gelombang tenaga UV terdapat dalam sinaran suria, namun hanya UV-A dan beberapa tenaga UV-B boleh menembusi atmosfera bumi. Lapisan ozon bumi pula menyerap UV-C, menghalangnya daripada sampai ke bumi.
Semua tenaga ultraviolet mesti dikendalikan dengan sangat berhati-hati kerana, menurut HHS AS, semua panjang gelombang UV, termasuk UV-A, UV-B dan UV-C, dianggap karsinogenik. Sinaran UV amat berbahaya kerana kita tidak secara semula jadi mengeliat atau memalingkan kepala sebagai tindak balas terhadapnya, seperti yang kita lakukan dengan cahaya yang boleh dilihat. Walau bagaimanapun, memandangkan kami sedar bahawa sinaran UV-A kerap berlaku pada siang hari semula jadi, terdapat lebih banyak kajian dan kajian peringkat populasi yang membantu kami memahami potensi risiko dan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh sinaran UV-A.
Sebaliknya, orang biasa tidak terdedah kepada sinaran UV-C setiap hari. Bagi sektor dan pekerjaan tertentu, seperti kimpalan, kebanyakan kajian telah dijalankan dengan tumpuan terhadap kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Akibatnya, lebih kurang penyelidikan telah dilakukan tentang bahaya dan potensi kerosakan yang disebabkan oleh UV-C. Oleh kerana panjang gelombangnya yang lebih pendek dari perspektif fizik, UV-C mempunyai tahap tenaga yang jauh lebih tinggi dan diketahui boleh membahayakan molekul DNA secara langsung. Adalah bijak untuk menganggap bahawa ia mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk membahayakan orang daripada UV-A dan UV-B, yang merupakan bentuk UV yang lebih rendah. Akibatnya, penjagaan tambahan harus dibuat untuk mengelakkan pendedahan UV-C.
Ciri-ciri:
● Peranti berkuasa tinggi pelekap permukaan
● Menampilkan kecerahan tinggi digabungkan dengan saiz yang padat
● Sesuai untuk semua jenis aplikasi pencahayaan seperti pencahayaan umum, denyar, titik, isyarat, pencahayaan industri dan komersial.
Spesifikasi:
| Nama Produk | Tiub Cahaya UV 280nm |
| Saiz |
300mm(1 kaki) 600mm(2 kaki) 900mm(3 kaki) 1200mm(4 kaki) |
| Watt | 18w |
| Panjang gelombang | 280nm |
| bahan | Aloi Aluminium serta penutup PC |
| Penutup | Jelas |
| Sudut rasuk | 120-180 darjah |
| voltan | 85-265V/ 110-277V AC |
| Cip yang dipimpin | SMD2835 |
| Waranti | 5 tahun |





