
UV-C-behandling: den hygiejniske nytænkning
LYSENE TÆNDER, BAKTERIERNE FORSVINDER
Vidste du, at ultraviolet lys er et kemikaliefri, effektiv desinfektionsmiddel?
Avancerede UV-C-løsninger gør renselse nemt og tilgængeligt for private, virksomheder og offentlige steder. Miniaturisering aktiverer integreringen af de højeste effektive UV-C-lysdioder og fremtoningsdetektorer i offentlige og husholdningsapparater:
indlejret i standardlyskilder til at rense offentlige rum, i rensekasser til at rense håndholdte enheder eller i vandhaner til at rense vand. Intelligent luftfiltersystemer bruger ams OSRAM’s UV-C-lysdioder i kombination med matchende spektrale sensorer for at afgøre luftkvaliteten angående organisk forurening. Det gør det muligt at realisere innovative forlængelser til systemer, fx til klimaanlæg: Kombinationen af UV-C lysdioder og spektralsensorer muliggør avancerede prædiktive vedligeholdelsesløsninger til f.eks. filterudskiftning eller påvisning af kritiske forureningsniveauer med sporer, svampe eller bakterier.
Applikationer
- Gartneribehandling
- UV-C-behandling
- Sensing
Hvad er UV-C-bestråling?
Solen udsender optisk bestråling i form af synligt og usynligt lys. Vi mennesker definerer lys som det, vi kan se, fra det synlige lysspektrum, altså bølgelængden mellem lilla (400 nm) og mørkerød (800 nm). Til brug af lys mod vira og bakterier er fokus på intervallet under 400 nanometre, den såkaldte UV-bestråling. UV-lys er opdelt i tre områder: UV-A, UV-B og UV-C. Bølgelængden falder progressivt fra 400 til 100 nanometre. Kategori A ultraviolet sollys når jorden næsten ufiltreret. UV-A-bestråling træner dybt ind i vores hud og får den til at ældes. UV-B-lys når vores øvre hudlag og er ansvarlig for solskoldning. Den kortbølgede, særligt højenergisk UV-C-bestråling fra solen er på den anden side helt absorberet af ozonlaget. Der er derfor ingen naturlig UV-C-bestråling på jorden. Livet på jorden har derfor udviklet sig uden at være eksponeret på UV-C-bestråling. Med andre ord: Der var simpelthen ingen grund til at udvikle en naturlig forsvarsmekanisme mod UV-C-lys. Det åbner op for særlige muligheder for videnskab, medicin og teknologi.
UV-C-fotoner med en bølgelængde på 200 til 280 nanometre har rigeligt med energi til at ændre mikrobial DNA, hvilket betyder at udsættelsen for den elektromagnetiske bestråling ændrer mikroorganismers genetiske materiale og forstyrrer deres evne til at forplante sig. Da UV-C-bestråling angriber DNA- og RNA-spiralstrukturen, er den også effektiv i forhold til at inaktivere multiresistente patogener.
Hvordan fungerer det?
Ved brug af lys til inaktive patogener er fokus på usynligt lys under 400 nanometre, den såkaldte UV-bestråling, særligt kategori C-ultraviolet lys. Selvom både UV-B og UV-C kan skade celler og derfor har evne til at rense, er omfanget af den molekylære omlejring af DNA’et/RNA'et af disse to bestrålinger meget ulig. Jo kortere bølgelængden er, jo mere effektivt lys kan trænge ind i mikroorganismernes celler, så derfor er UV-C mere egnet til at neutralisere patogener. UV-C-bestråling udløser en fotokemisk reaktion. Afhængigt af doserne af det absorberede UV-C-lys modificerer det DNA-/RNA-spiralstrengene ved thymin-dimerdannelse, hvilket forstyrrer patogenets evne til at replikere og uskadeliggøre den.
Hvorfor er det så vigtigt?
Rent vand. Ren luft. Rene overflader. Et rent miljø, hvor helbred og sikkerhed for alle er gjort mulighed selv under de hårdeste betingelser.
I en forbundet verden opstår nye udfordringer, som vi for nyligt har været vidne til. Vi konfronteres med patogener hver dag. Derhjemme og på arbejdet, fra at løbe et ærinde, til at se en læge eller bruge almindeligt vand. COVID-19-pandemien har ført til en øget følelse af bevidsthed om desinfektion og dermed et ønske om effektive UV-C-løsninger.
UV-C-bestråling reducerer effektivt skadelige mikroorganismer uden brug af kemikalier.
Produkter
100 mW OSLON® UV 6060
- Pakke: Keramisk pakke med linse
- Chip-teknologi: AlGaN-baseret flip-chip
- Typ.bestråling: 150 °
- Farve: λspids = 265 nm (● ultraviolet (UV-C))
- ESD: 2 kV akk. til ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Stråleflux: typ. 100 mW
- Stråleeffektivitet: typ. 5,7 %

4,7 mW OSLON® UV 3636
- Pakke: Keramisk pakke med integreret glaslåg
- Typ.bestråling: 120 ° (Lambertian kilde)
- Farve: typ. λspids = 275,0 nm (● ultraviolet (UV-C))
- ESD: 2 kV akk. til ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Stråleflux: typ. 4,7 mW
- Stråleeffektivitet: typ. 2,6 %

13,5 mW OSLON® UV 3636
- Pakke: Keramisk pakke med integreret glaslåg
- Chip-teknologi: AlGaN-baseret flip-chip
- Typ.bestråling: 120 ° (Lambertian kilde)
- Farve: λspids = 275 nm (● ultraviolet (UV-C))
- ESD: 2 kV akk. til ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Stråleflux: typ. 13,5 mW
- Stråleeffektivitet: typ. 2,4 %

42 mW OSLON® UV 3636
- Pakke: Keramisk pakke med integreret glaslåg
- Typ.bestråling: 120 ° (Lambertian kilde)
- Farve: typ. λspids = 275,0 nm (● ultraviolet (UV-C))
- ESD: 5 kV akk. til ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Stråleflux: typ. 42 mW
- Stråleeffektivitet: typ. 2,1 %