275nm LED 280nm UV 6868 살균
● 저전압 작동
● 인스턴트 라이트
● 긴 작동 수명
● 소독 살균
● 충격 설계에 적합한 높은 방사 밀도.
● 공기 살균, 물 살균
● 의료 및 피부병 치료
Product 특징
신청:
소독, 광선 요법, 형광 분광법, 센서 라이트,
생물 분석 / 검출, 위조 검출기 등
칩 브랜드 : LG 또는 Epileds
기본 재료 : 높은 열전도율 알루미늄 질화물베이스
와이어 브랜드 : 독일 Heraeus 골드 와이어.
빛나는 힘 : 40-60mw
순방향 전류 : 100-150mA
앞으로 전압 : 20-32V
치수 : 3.5x3.5 x1.35mm
보기 각도 : 120도
작동 온도 : -30ºC-+ 60ºC
인증서 : LM-80. CE. Rohs, FCC.
Product 차원
Product 사양
절대 최대 정격 (At TA=25 ℃)
|
매개 변수 |
상징 |
평가 |
단위 |
|
DC 순방향 전류 |
IF |
150 |
m A |
|
피크 펄스 전류 * |
IFP |
150 |
m A |
|
전력 소모 |
PD |
4 |
W |
|
작동 온도 범위 |
TOPR |
-30 ~ +75 |
°C |
|
보관 온도 범위 |
TSTG |
-40 ~ +85 |
°C |
전기 / 광학 특성-흰색 (TA=25 ° C에서)
|
매개 변수 |
상징 |
정황 |
최소 |
평균 |
최대 |
단위 |
|
순방향 전압 |
VF |
IF= 150mA |
20 |
-- |
32 |
V |
|
보드에 대한 열 저항 접합 |
RΘJ-B |
IF= 150mA |
-- |
8 |
-- |
°C/W |
|
빛나는 플럭스 |
Φe |
IF= 150mA |
40 |
60 |
mW |
|
|
피크 파장 |
λp |
IF= 150mA |
265 |
285 |
nm |
|
|
순방향 전압의 온도 계수 |
∆VF/∆T |
IF= 150mA |
−− |
-2 |
−− |
mV / ° C |
|
역전 류 |
IR |
VR=5V |
−− |
−− |
10 |
μ A |
|
시야각 [1] |
2Θ1/2 |
IF= 60mA |
−− |
100 |
−− |
도 |
일반적인 광학 / 전기적 특성 곡선
SMT REFLOW 납땜 지침
포장방법
배송 방법
● 주문 수량< 1000pcs,="" 3-5="" 근무일.="" 배달="" 시간="">
● 주문 수량> 10000pcs, 7-12 근무일.
● 주문 수량> 50000pcs, 12-20 근무일.
생산 흐름
Q&앰프; A
원거리 UV (200 – 225 nm)는 COVID-19 및 기타 병원균 소독을 해결하는 유망한 소독 기술입니까?
예,하지만 모든 UV-C 솔루션과 마찬가지로 원하는 소독 수준에 필요한 UV 노출 (UV 선량)을 결정하려면 정확한 비활성화 (투여 량) 반응 곡선이 필요합니다. 기존 문헌에 따르면 충분한 UV 노출이 주어지면 원거리 UV-C가 SARS-CoV-2를 비활성화하는 데 효과적 일 것으로 예상됩니다.
원거리 UV (200 – 225 nm)' 피부 안전'
아마도 더 많은 연구가 필요합니다.
Far UV-C는 DNA 및 단백질과 같은 주요 유기 분자를 직접 손상시킬 수있는 고 에너지 방사선입니다. 원거리 UV-C가 '피부에 안전하다'는 주장의 생물 물리학 적 근거는 손상되는 방사선이 피부의 바깥 쪽, 죽은, 피부층 내에서 완전히 흡수되고 내부, 살아있는 세포에 도달하지 않는다는 것입니다. 방사선이이 세포들을 치면 결과적으로 손상 될 것입니다. Kr-Cl 엑시머 램프를 가장 일반적으로 사용하는 원거리 UV-C에 대한 급성 및 만성 노출에 대한 많은 연구가 발표되었습니다. 이 연구는 UV-C 노출로 인한 손상을 나타내는 것으로 알려진 주요 화학적 및 물리적 변화를 측정하여 마우스에 대한 원거리 UV-C 방사선의 영향을 조사했습니다. 이러한 동일한 손상 지표는 원거리 UV-C 조사에서 관찰되지 않는 것으로 밝혀졌습니다. (Yamano et al. , 2020; Buonanno et al., 2017; Narita et al., 2018) 그러나 이러한 연구는 알려진 손상 지표만을 고려했으며, 알려지지 않은 부작용으로 인한 부정적인 영향을 조사한 '종단 적 연구'는 수행되지 않았습니다.
또한 사람의 자외선 노출은 2006 / 25 / EC (유럽), ACGIH 2008 TLV 및 BEI (미국), IEC 64271 (CB Scheme, 글로벌) 등 전 세계적으로 수많은 규제 및 표준의 대상입니다. 254 nm의 기존 UVGI 파장에서 가중치가 10-30 %이지만 원거리 UV-C를 유해한 것으로 나열한 UV 위험 곡선. 따라서 이러한 표준은 인체가 얼마나 멀리 UV 광선에 노출 될 수 있는지에 대한 상한을 정의합니다. 그런 다음 이것은 원거리 UV 장치가 설계된 목적에 필요한 선량과 비교되어야합니다.
원거리 UV (200 – 225 nm)가 오존을 생성합니까?
광 화학적 관점에서는 그렇습니다.
채프먼 사이클 (채프먼, 1930)는 빛과 분자 산소 (O2) 및 오존 (O3)의 상호 작용으로 인한 오존 형성 및 분해의 역작용 과정을 설명합니다. UV-C (대기 과학에서 Herzberg 연속체라고도 함)에 의한 오존 생성 속도는 분해 속도보다 큽니다. 이 생성 / 저하 균형이 뒤집히는 티핑 포인트는 ~ 242 – 243 nm입니다. (앤드류 외, 2003; 산토스, 부리 니, 왕, 2012), Far UVC (200-225 nm)는 경로 길이가 매우 긴 상부 대기에서만 오존을 생성합니다. 정상적인 실험실 환경에서는 산소 (O2)가 원거리 UVC 영역에서 매우 약한 흡수체이기 때문에 오존이 생성되지 않습니다.
모든 프로세스와 마찬가지로 이러한 위험의 위험은 애플리케이션별로 평가해야합니다. 환기가 잘되는 곳에서 작동하는 저전력 램프는 측정 가능한 오존 농도를 생성하지 못할 수 있습니다. 밀폐 된 공간에서 고전력 시스템은 상당한 위험을 구성 할 수 있습니다.
자세한 정보를 원하거나 불확실한 경우 공급 업체에 지침을 문의하고 적절한 위험 관리 절차를 적용하십시오.
회사환경
공장 환경
Shenzhen Guangmai Electronics Co., Ltd는 2005 년에 등록 된 자본금 3 천만 RMB로 설립 된 하이테크 기업입니다. 우리는 LED 제품 개발을 전문으로하며 숙련되고 숙련 된 엔지니어 팀 팀을 보유하여 고객' 우리는 LED 조명 프로젝트의 첫 번째 선택입니다.
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