UV Aydınlık ve UV Radyasyon Aydınlık Ölçer
Ultraviyole aydınlatma, ultraviyole ışığın radyasyon fonksiyon yoğunluğunu, yani santimetre kare başına radyant enerjinin gücünü temsil eder. Birimi: mikrowatt/santimetre kare (μW/cm2). Ultraviyole ışınlarının uzun süreli uygulanması ışınlama yoğunluğunun kademeli olarak zayıflamasına neden olacaktır. Günlük üretimde ve yaşamda, ultraviyole radyasyon aydınlatma ölçüm cihazları genellikle nesnelerin yüzeyindeki ultraviyole radyasyonun yoğunluğunu, yani ultraviyole aydınlatmayı tespit etmek için kullanılır. Bu nedenle ultraviyole ışık ölçere sıklıkla ultraviyole ışık ölçer de denir.
Güneş spektrumundaki ultraviyole ışınlarının tüm aralığı 200 nm-380nm dalga boyu aralığındadır. Aynı zamanda ultraviyole ışınlar farklı dalga boylarına göre uzun dalga UVA ultraviyole bantları, orta dalga UVB ultraviyole bantları ve kısa dalga UVC ultraviyole bantları olarak alt bölümlere ayrılır. Ultraviyole ışınları bir tür fiziksel optiktir. Farklı dalga boylarına sahip ultraviyole ışınlarının nüfuz etme yeteneği farklıdır. Dalga boyu ne kadar kısa olursa nesnelerin nüfuz etme yeteneği o kadar güçlü olur. Ultraviyole teknolojisi günlük yaşamda ve endüstriyel üretimde farklı endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bunlar arasında uzun dalga UVA ultraviyole ışınları UV kürleme teknolojisinde sıklıkla kullanılmaktadır. UV kürleme teknolojisi, fotopolimerize edilebilir prepolimerler, fotopolimerize edilebilir monomerler ve fotobaşlatıcılar içeren kaplamalar, yapıştırıcılar veya mürekkepler gibi UV ile kürlenebilir reçineler üzerine UV ışığını (ana dalga boyu 365nm) ışınladıktan sonra saniyeler içinde hızla sertleşen ve kuruyan bir teknolojidir. Bununla birlikte, iki sıvılı karıştırma yöntemindeki olağan termal kurutma yöntemi ve süperpozisyon reaksiyonu yöntemi, reçinenin kuruması için genellikle birkaç dakika ila birkaç saat gerektirir.
UV kürleme teknolojisinde daha iyi sonuçlar elde edebilmek için kürleme işlemi sırasında ultraviyole aydınlatmanın tespit edilmesi gerekmektedir. UV kürlemenin ultraviyole yoğunluğunu tespit etmek için ilgili bantla birlikte bir UVA ultraviyole aydınlatma ölçer kullanılmalıdır.
UVC ultraviyole ışınları esas olarak nesnelerin yüzeyinin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Geleneksel sterilizasyon yöntemlerinde genellikle ısıtma, dozajlama ve diğer yöntemler kullanılır ancak bu arıtma yöntemleri uzun zaman alır, bu da tedavi edilen nesnelerde olumsuz değişikliklere neden olabilir ve çevrede ikincil kirliliğe neden olabilir. Ultraviyole ışınlarının ışınlanmasıyla yapılan sterilizasyon, yukarıdaki sorunları tamamen önleyebilir. Dalga boyu 200-280nm olan ultraviyole ışınları, bakteri ve virüslerin hücre zarına nüfuz ederek nükleik asitlere (DNA) zarar verebilir ve hücrelerin üreme yeteneklerini kaybetmesine neden olarak hızlı bir sterilizasyon etkisi elde edebilir.
Ancak UVC ultraviyole sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu kullanılarak tatmin edici bir sterilizasyon etkisi elde etmek için ultraviyole ışınlarının ışınlama yoğunluğunun sağlanması gerekir. Ultraviyole sterilizasyonunun UVC ultraviyole radyasyon yoğunluğunu tespit etmek için ilgili UVC ultraviyole ışınım ölçerin kullanılması gerekir. Üç farklı bantta alt bölümlere ayrılan ultraviyole ışınlardan UVA ve UVC, UVB ultraviyole ışınlarından daha fazla endüstride kullanılmaktadır.
UV aydınlatma ölçer, farklı bantlardaki UVA, UVB ve UVC ultraviyole ışınlarını ölçmek için 35 farklı ölçüm probu kullanır. İnsancıllaştırılmış çalışma, küçük ve esnek, tek elle çalıştırılabilir, prob vücuttan ayrılır, bu kullanışlı ve basittir ve birden fazla veri kümesini depolayabilen otomatik temizleme fonksiyonuna sahiptir.
Sanitasyon, tıbbi tedavi, kimya endüstrisi, sanitasyon, gıda, elektronik, havacılık ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılabilir ve ultraviyole sterilizasyon, fizyoterapi, floresan analizi, ultraviyole litografi, su arıtma gibi alanlarda ultraviyole ışınım ölçümü için uygundur. ve üreme.
Ultraviyole radyasyon aydınlatma ölçerler, esas olarak silikon (selenyum) fotoselli aydınlatma ölçerler ve fotoelektrik tüp aydınlatma ölçerler dahil olmak üzere fotoelektrik dönüştürme cihazlarıyla ayırt edilir. Aydınlık değeri genellikle sayılarla gösterilir, bu nedenle dijital UV aydınlık ölçer olarak da adlandırılır. Ne tür bir aydınlatma ölçer olursa olsun, bir fotometrik prob, bir ölçüm veya dönüştürme devresi ve bir görüntüleme cihazından oluşur.
Spektral duyarlılık, 0 dalga boyuna sahip monokromatik radyasyonun ışınlanması altında dedektör tarafından üretilen fotoakım veya voltajın çıkış değerinin, monokromatik radyasyon akışına oranıdır. Prensip, bir fotoelektrik hücrenin, ışık enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren bir fotoelektrik eleman olmasıdır. Işık selenyum fotovoltaik hücrenin yüzeyine çarptığında, gelen ışık metal ince filmden geçerek yarı iletken selenyum tabakası ile metal ince film arasındaki arayüze ulaşarak arayüzde fotoelektrik etki oluşturur.






