
Naświetlanie światłem UV-C: punkt zwrotny w utrzymaniu higieny
LIGHTS ON, GERMS GONE
Czy wiesz, że światło ultrafioletowe jest skutecznym, pozbawionym chemikaliów środkiem do dezynfekcji?
Zaawansowane rozwiązania UV-C sprawiają, że oczyszczanie jest łatwe i dostępne dla osób prywatnych, firm i instytucji publicznych. Miniaturyzacja umożliwia integrację diod LED UV-C o najwyższej wydajności i czujników obecności w urządzeniach publicznych i domowych:
wbudowane w standardowe źródła światła do odkażania przestrzeni publicznych, w skrzynki do odkażania urządzeń przenośnych lub w krany do oczyszczania wody. Inteligentne systemy filtrów powietrza wykorzystują diody UV-C firmy OSRAM w połączeniu z odpowiednimi czujnikami spektralnymi do określania jakości powietrza pod kątem zanieczyszczeń organicznych. Pozwala to na realizację innowacyjnych rozszerzeń systemów, np. klimatyzacji: Połączenie diod LED UV-C i czujników spektralnych umożliwia implementowanie zaawansowanych rozwiązań w zakresie konserwacji predykcyjnej, np. wymianę filtrów lub wykrywanie krytycznych poziomów zanieczyszczeń w postaci zarodników, grzybów lub bakterii.
Zastosowania
- Naświetlanie w ogrodnictwie
- Naświetlanie światłem UV-C
- Wykrywanie
Czym jest promieniowanie UV-C?
Słońce emituje promieniowanie optyczne w postaci światła widzialnego i niewidzialnego. Człowiek definiuje światło w jego widzialnym spektrum, czyli długością fali pomiędzy fioletem (400 nm) a ciemną czerwienią (800 nm). W przypadku wykorzystania światła do zwalczania wirusów i zarazków należy skupić się na zakresie poniżej 400 nm, czyli na tzw. promieniowaniu ultrafioletowym (UV). Światło UV dzieli się na trzy zakresy: UV-A, UV-B i UV-C. Długość fali zmniejsza się stopniowo od 400 do 100 nanometrów. Ultrafioletowe światło słoneczne kategorii A dociera do Ziemi prawie bez filtrów. Promieniowanie UV-A wnika głęboko w naszą skórę i powoduje jej starzenie się. Promieniowanie UV-B dociera do górnych warstw skóry i jest przyczyną oparzeń słonecznych. Krótkofalowe, szczególnie wysokoenergetyczne promieniowanie UV-C pochodzące ze słońca jest natomiast całkowicie pochłaniane przez warstwę ozonową. Dlatego na Ziemi nie ma naturalnego promieniowania UV-C. Życie na Ziemi rozwinęło się więc bez narażenia na promieniowanie UV-C. Innymi słowy: po prostu nie było potrzeby rozwijania naturalnych mechanizmów obronnych przed promieniowaniem UV-C. To otwiera szczególne możliwości dla nauki, medycyny i technologii.
Fotony UV-C o długości fali 200–280 nm mają wystarczającą energię, by zmienić DNA mikroorganizmów, co oznacza, że ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne modyfikuje materiał genetyczny mikroorganizmów i zaburza ich zdolność do rozmnażania się. Ponieważ promieniowanie UV-C atakuje strukturę helisy DNA i RNA, jest również skuteczne w inaktywacji wieloopornych patogenów.
Jak to działa?
W przypadku wykorzystania światła do unieszkodliwiania patogenów nacisk kładzie się na niewidzialne światło o długości fali poniżej 400 nm, określanie mianem promieniowania ultrafioletowego (UV), a w szczególności na promieniowanie ultrafioletowe kategorii C. Chociaż zarówno UV-B, jak i UV-C mogą uszkadzać komórki, a więc mają zdolność do odkażania, zakres molekularnego przegrupowania DNA/RNA przez te dwa rodzaje promieniowania jest bardzo różny. Im krótsza długość fali, tym skuteczniej światło może przenikać do komórek mikroorganizmów, dlatego promieniowanie UV-C jest bardziej odpowiednie do neutralizowania patogenów. Promieniowanie UV-C wywołuje reakcję fotochemiczną. W zależności od dawki zaabsorbowanego światła UV-C modyfikuje ono nici helisy DNA/RNA poprzez tworzenie dimerów tyminowych, zakłócając zdolność patogenu do replikacji i czyniąc go nieszkodliwym.
Dlaczego jest to takie ważne?
Czysta woda. Czyste powietrze. Czyste powierzchnie. Czyste środowisko, w którym zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich ludzi jest możliwe do osiągnięcia nawet w najtrudniejszych warunkach.
W połączonym świecie pojawiają się nowe wyzwania, takie jak to, którego byliśmy ostatnio świadkami. Codziennie stykamy się z patogenami. W domu i w pracy, podczas załatwiania spraw prywatnych i służbowych, wizyty u lekarza czy korzystania ze zwykłej wody. Pandemia COVID-19 doprowadziła do wzrostu świadomości w zakresie dezynfekcji, a wraz z nią pragnienia skutecznych rozwiązań wykorzystujących światło UV-C.
Promieniowanie UV-C skutecznie redukuje szkodliwe mikroorganizmy bez użycia środków chemicznych.
Produkty
OSLON® UV 6060 100 mW
- Obudowa: ceramiczna z soczewkami
- Technologia chipu: Flip-Chip na bazie AlGaN
- Typ. promieniowanie: 150°
- Kolor: λszczyt. = 265 nm (● ultrafiolet (UV-C))
- ESD: 2 kV zgodnie z ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Strumień promieniowania: typ. 100 mW
- Sprawność promieniowania: typ. 5,7%
OSLON® UV 3636 4,7 mW
- Obudowa: ceramiczna ze zintegrowaną osłoną szklaną
- Typ. promieniowanie: 120° (emiter Lamberta)
- Kolor: typ. λszczyt. = 275,0 nm (● ultrafiolet (UV-C))
- ESD: 2 kV zgodnie z ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Strumień promieniowania: typ. 4,7 mW
- Sprawność promieniowania: typ. 2,6%

OSLON® UV 3636 13,5 mW
- Obudowa: ceramiczna ze zintegrowaną osłoną szklaną
- Technologia chipu: Flip-Chip na bazie AlGaN
- Typ. promieniowanie: 120° (emiter Lamberta)
- Kolor: λszczyt. = 275 nm (● ultrafiolet (UV-C))
- ESD: 2 kV zgodnie z ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Strumień promieniowania: typ. 13,5 mW
- Sprawność promieniowania: typ. 2,4%

OSLON® UV 3636 42 mW
- Obudowa: ceramiczna ze zintegrowaną osłoną szklaną
- Typ. promieniowanie: 120° (emiter Lamberta)
- Kolor: typ. λszczyt. = 275,0 nm (● ultrafiolet (UV-C))
- ESD: 5 kV zgodnie z ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Strumień promieniowania: typ. 42 mW
- Sprawność promieniowania: typ. 2,1%

