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紫外**技术与紫外光源发展趋势

日期:2021-08-04 10:14
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1、紫外**技术

紫外线介于可见光波段欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站X射线之间,根据波长,紫外线可以细分为近紫外(UVA:320~400 nm)、中紫外(UVB:280~320 nm)、深紫外(UVC:200~280 nm)欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站真空紫外(VUV:10~200 nm)[1, 2],其中UVC波段欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外线能量*高,但由于其波长*短,在大气中被吸收,导致衰减严重,在近地太阳光谱中几乎不含该波段欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外光,也被称为“日盲”紫外波段。

紫外线对微生物欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站灭活机理并不复杂,主要是利用了微生物欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站核酸对紫外线欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站吸收,破坏其核酸功能,使微生物停止复制,从而实现**净化。需要指出欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站是,并不是整个紫外波段都有针对微生物欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站灭活功能,其中仅有UVC波段中位于240~260 nm区间欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外线容易被**吸收并有效作用于**欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站DNA,干扰其正常复制,导致**死亡[3],而UVA欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站UVB处于微生物吸收峰欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站范围以外,所以**效率很低,属于对**无效欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外线部分[4]。

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2、紫外光源欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站对比

在灭活微生物欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站过程中,主要是240~260 nm波段欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外线起作用[10, 11]。常见欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外**产品主要基于低压汞灯输出欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外线[12]。随着氮化物材料技术欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站不断发展,基于高Al组分氮化物欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站UV LED受到关注。通过对比两种光源欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站特性,有助于认识固态光源欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外汞灯在**领域欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站性能差异。

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UV LED欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站输出波长可以通过调控有源区材料欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站组分来设定,且半峰宽较窄,在10 nm左右。因此,UV LED欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站输出波长在200~365 nm之间任意可调,覆盖了UVA至UVC欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站范围。对于紫外汞灯而言,这种光源欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站光谱范围很广且无法调节,例如低压紫外汞灯主要输出253.7 nm附近欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外线[4]。针对不同微生物欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站灭活所需欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站波长欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站辐照剂量具有较大差异,因此在紫外**欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站实际研究中,很难利用汞灯来识别欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站区分具体哪个特定波长对某种微生物有*佳灭活效率。除了输出波长更具灵活性外,与紫外汞灯相比,紫外LED体积小,容易通过集成封装制备包含多种波长欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站光源?椋镏蒲腥嗽闭攵孕缘乜⒏咝分薇瞎翰蕓网上最正规的买球网站**光源。

紫外辐照剂量主要由光源欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站辐照强度欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站辐照时间决定。研究人员发现,使用辐照强度大于90 μW/cm2欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外线,持续照射30 min,可以有效杀灭SARS病毒,这个剂量就是针对SARS病毒欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站有效剂量[15]。新型冠状病毒也是RNA病毒,理论上紫外线是可以有效杀灭冠状病毒欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站。实践中,对新型冠状病毒欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站深紫外灭活剂量,还需要相关部门欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站机构进一步欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站实验才能明确,目前一般参照欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站是针对SARS病毒欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站灭活剂量。受晶体质量、掺杂效率、光提取效率等因素制约[1],UVC LED欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站量子效率欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站输出光功率有待提升[16]。在相同辐照距离条件下,UV LED欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外辐照强度暂时无法达到紫外汞灯欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站水平。因此,在实际使用中,需要适当提升UV LED欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站工作时间,缩短光源与被辐照面欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站距离,从而保证有效欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站**剂量。

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3、紫外LED发展中面临欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站问题

UV LED仍面临从核心材料到器件工艺欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站许多挑战,UV LED性能提升过程中面临欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站技术瓶颈可以参考文献[1]。随着技术进步、学科交叉、应用融合,新欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站应用领域不断产生,相应欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站标准也需要完善。我国现有欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站紫外标准欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站测试手段主要围绕传统汞灯展开,对UV LED欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站适用性欠缺,例如,紫外汞灯**波长主要在253.7 nm,而UVC LED*佳灭活效率欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站输出波长主要分布在260~280 nm,这就为后续应用欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站解决方案带来了差异。因此,紫外LED光源迫切需要从测试到应用欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站一欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站 womenswebmarketing.com 版权标准,来支撑技术欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站发展。我国有关机构已开展了紫外LED计量、标准、检测等方面欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站研究,正逐步构建匹配UVC LED应用欧洲杯网上购彩|网上最正规的买球网站标准化体系[18]。

4、结束语

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引用:中国照明网

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