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Systèmes de Séchage Uv

Qu’est-ce qu’un système de séchage UV ?
Un système de séchage UV est un appareil qui utilise une source de lumière UV pour irradier des rayons ultraviolets.

Il existe trois types de systèmes de séchage UV (irradiateurs) : le type spot, le type ligne et le type zone, en fonction de la plage d’irradiation UV. En outre, ils sont classés en source lumineuse à lampe et en source lumineuse à DEL en fonction du type de source lumineuse UV. C’est pourquoi un système de séchage UV est associé à un système de refroidissement par eau ou par air.

Certains systèmes de séchage UV sont également dotés d’équipements optiques, tels que des lentilles, des miroirs et des filtres, afin de faciliter l’utilisation de la lumière d’irradiation UV. Pendant l’irradiation UV, la lumière UV ne doit pas être vue directement par l’œil, car son énergie est suffisamment élevée pour décomposer la matière organique. En outre, étant donné que de l’ozone est généré, des précautions doivent être prises lors de la manipulation de l’équipement, par exemple en prévoyant une ventilation.

Utilisations des systèmes de séchage UV
Les systèmes de durcissement par UV sont utilisés dans divers domaines, tirant parti de l’énergie photonique élevée de la lumière UV. Ils sont notamment utilisés pour durcir et sécher les résines et autres matériaux, stériliser les micro-organismes, éliminer les matières organiques et désodoriser à l’aide d’ozone.

Il existe plusieurs types de systèmes de séchage UV, qui sont utilisés de différentes manières en fonction de l’usage prévu. Les systèmes de séchage Uv de type spot conviennent à l’irradiation d’une zone étroite, tandis que les sources de lumière UV de type ligne et zone conviennent à l’irradiation de matériaux de grande surface, tels que les plaques de bois ou de plastique.

Principe des systèmes de séchage UV
Un système de séchage UV est un dispositif qui irradie des rayons ultraviolets générés par une source de lumière UV, composée de mercure et de gaz nobles piégés sous forme de gaz dans un tube de verre entre des électrodes. La source de lumière UV utilise les rayons ultraviolets générés pendant la décharge.

La chaleur est générée dans le tube de verre lorsque les électrodes sont alimentées. L’émetteur (matériau émetteur d’électrons) libère les électrons retenus par la chaleur, et les électrons se déplacent le long du capillaire de verre. Lorsque les électrons entrent en collision avec les molécules de mercure, une lumière ultraviolette peut être émise.

Les UV ont une longueur d’onde spécifique due à l’action du verre et de la peinture fluorescente. Le verre de quartz et le verre de quartz synthétique sont utilisés comme matériaux de verre, le premier pour les lampes au mercure à haute pression et aux halogénures métalliques et le second pour les lampes au mercure à basse pression.

Autres informations sur les systèmes de séchage UV
1. Longueur d’onde d’un système de séchage UV
Un système de séchage UV est un produit qui utilise des longueurs d’onde ultraviolettes. Les longueurs d’onde ultraviolettes sont un type d’onde électromagnétique situé entre la longueur d’onde X (1 à 10 pm), un type d’onde électromagnétique similaire aux ondes radio et à la lumière du soleil, et la lumière visible (380 à 770 nm), un type d’onde électromagnétique reconnaissable par l’œil humain.

Les longueurs d’onde des rayons ultraviolets sont divisées en trois catégories principales en fonction de leur longueur d’onde approximative : les UV-A, dont les longueurs d’onde vont de 315 nm à 400 nm ; les UV-B, dont les longueurs d’onde vont de 280 nm à 315 nm ; et les UV-C, dont les longueurs d’onde vont de 100 nm à 280 nm), parfois appelés ultraviolets sous vide (V-UV).

La longueur d’onde du système de séchage UV peut être choisie en fonction de l’application et de l’objectif de l’irradiation, il est donc important de sélectionner les moyens à utiliser en fonction de la longueur d’onde.

2. Stérilisation à l’aide de systèmes de durcissement par UV
La stérilisation par système de séchage UV utilise la gamme de longueurs d’onde des UV-C contenus dans les rayons ultraviolets. Selon l’irradiateur utilisé pour la stérilisation, l’action spécifique du système de séchage UV naturel est de produire de l’ozone, de stériliser, de désodoriser et d’assainir l’air.

On pense que l’irradiation des bactéries et des virus avec les longueurs d’onde utilisées pour la stérilisation provoque une réaction photochimique dans l’acide désoxyribonucléique (ADN) des cellules, qui décompose l’information génétique et les tue. Cet effet est efficace contre de nombreuses bactéries et virus. Cette réaction de dégradation de l’ADN induite par les UV se produit également dans le corps humain, mais dans une certaine mesure, cela ne pose pas de problème car le corps dispose d’un mécanisme de réparation de l’ADN dégradé.

C’est pourquoi les systèmes de séchage aux UV peuvent être utilisés pour la stérilisation dans des endroits qui ne peuvent pas être stérilisés à l’aide de solutions chimiques ou dans des sites médicaux. En général, des lampes à mercure à basse pression ou à haute pression sont utilisées comme source lumineuse dans la photostérilisation. Ces dernières années, la méthode de stérilisation au xénon pulsé a été appliquée au processus pharmaceutique et à l’industrie alimentaire. Cette technologie a récemment attiré l’attention car elle est beaucoup plus efficace que les méthodes de stérilisation conventionnelles telles que les lampes à mercure, grâce à l’émission d’une lumière pulsée à partir de lampes au xénon, qui ont un pouvoir stérilisant élevé.

Liste de 9 fabricants de systèmes de séchage UV

 

What Is a UV Curing System?

A UV curing system is a device that uses a UV light source as a light source to irradiate ultraviolet rays.

There are three types of UV curing systems (irradiators): spot type, line type, and area type, depending on the UV irradiation range. In addition, they are classified into lamp light source and LED light source according to the type of UV light source. For this reason, a UV curing system is combined with a water-cooled or air-cooled cooling system.

Some UV curing systems are also set with optical equipment, such as lenses, mirrors, and filters, to facilitate the use of UV irradiation light. during UV irradiation, UV light must not be seen directly by the eye because its energy is high enough to decompose organic matter. Also, since ozone is generated, care must be taken in handling the equipment, such as by providing ventilation.

Uses of UV Curing Systems

UV curing systems are used in a variety of fields, taking advantage of the high photon energy of UV light. Specifically, they are used to cure and dry resins and other materials, sterilize microorganisms, remove organic matter, and deodorize with ozone.

There are various types of UV curing systems, and they are used in different ways depending on the intended use. Spot-type UV curing system is suitable for irradiating a narrow area, while line-type and area-type UV light sources are suitable for irradiating materials with a large area, such as wood or plastic plates.

Principle of UV Curing Systems

A UV curing system is a device that irradiates ultraviolet rays generated by a UV light source, which consists of mercury and noble gases trapped as gases in a glass tube between electrodes. The UV light source utilizes the ultraviolet rays generated during discharge.

Heat is generated in the glass tube when the electrodes are energized. The emitter (electron-emitting material) releases electrons held by the heat, and the electrons move along the glass capillary. When the electrons collide with mercury molecules, ultraviolet light can be emitted.

The UV has a specific wavelength due to the action of the glass and the fluorescent paint. Quartz glass and synthetic quartz glass are used as glass materials, the former for high-pressure mercury and metal halide lamps and the latter for low-pressure mercury lamps.

Other Information on UV Curing Systems

1. Wavelength of a UV Curing System

A UV curing system is a product that uses ultraviolet wavelengths. Ultraviolet wavelengths are a type of electromagnetic wave between the wavelength of X (1 to 10 pm), a type of electromagnetic wave similar to radio waves and sunlight, and visible light (380 to 770 nm), a type of electromagnetic wave that can be recognized by human eyes.

The wavelengths of ultraviolet rays are divided into three main categories according to their approximate wavelengths: UV-A, with wavelengths ranging from 315 nm to 400 nm; UV-B, with wavelengths ranging from 280 nm to 315 nm; and UV-C, with wavelengths ranging from 100 nm to 280 nm), sometimes referred to as vacuum ultraviolet (V-UV).

The wavelength of the UV Curing System can be selected according to the application and purpose of the irradiation, so it is important to select the means to be used according to the length of the wavelength. 

2. Sterilization With UV Curing Systems

UV curing system sterilization uses the wavelength range of UV-C contained in ultraviolet rays. Depending on the irradiator used for sterilization irradiation, the specific action of the naturally occurring UV curing system is to produce ozone, sterilize, deodorize, and clean the air.

It is believed that irradiating bacteria and viruses with the wavelengths used in sterilization causes a photochemical reaction in the deoxyribonucleic acid (DNA) of the cells, which breaks down the genetic information and kills them. This effect is effective against many bacteria and viruses. This UV-induced DNA degradation reaction also occurs in the human body, but to some extent this is not a problem because the body has a mechanism to repair the degraded DNA.

For these reasons, UV curing systems can be used for sterilization in places that cannot be sterilized with chemical solutions or at medical sites. Usually, low-pressure mercury lamps or high-pressure mercury lamps are introduced as the light source in photo-sterilization. In recent years, the pulsed xenon sterilization method has been applied in the pharmaceutical process and the food industry. This is a technology that has been attracting attention recently because it is much more effective than conventional sterilization methods such as mercury lamps by emitting pulsed light from xenon lamps, which have high sterilizing power.

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