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275nm LED 280nm UV 6868 Germicida
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275nm LED 280nm UV 6868 Germicida

Nombre del artículo: 275nm LED 280nm UV 6868 germicida
Número de pieza: GT-6868UVC-4140
Corriente de entrada: 100-150mA
Voltaje directo: 20-32 V
Dimensión del paquete: 6,5 x 6,5 mm
Marca de chips: Taiwan Epileds20 * 20mil x 4
Longitud de onda: 265-280nm

Envíeconsulta
  • Descripción

    275nm LED 280nm UV 6868 Germicida

    ● operación de bajo voltaje

    ● Luz instantánea

    ● Larga vida útil

    ● Esterilización por desinfección

    ● Alta densidad de radiación, adecuada para diseño de impacto.

    ● Esterilización por aire, esterilización por agua.

    ● Tratamiento médico y tratamiento de enfermedades de la piel.

    1

    PCaracterísticas del producto

    Solicitud:

    Desinfección, Fototerapia, Espectroscopia Fluorescente, Sensor de Luz,
    Bioanálisis / Detección, Detectores de billetes falsos, etc.
    Marca de chip: LG o Epileds

    Material base: Base de nitruro de aluminio de alta conductividad térmica
    Marca de alambre: alambre de oro de Alemania Heraeus.
    Energía radiante: 40-60 mw

    Corriente directa: 100-150mA

    Voltaje directo: 20-32 V

    Dimensión: 3.5x3.5 x1.35 mm
    Ángulo de visión: 120 grados
    Temperatura de trabajo: -30ºC - + 60ºC
    Certificados: LM-80. CE. Rohs, Fcc.


    Pdimensión del roducto

    2

    PEspecificación del producto

    Calificaciones máximas absolutas (en TA=25 ℃)

    Parámetro

    Símbolo

    Clasificación

    Unidad

    Corriente directa DC

    IF

    150

    m A

    Corriente de pulso pico *

    IFP

    150

    m A

    Disipación de potencia

    PD

    4

    W

    Rango de temperatura de funcionamiento

    TOPR

    -30 ~ +75

    °C

    Rango de temperatura de almacenamiento

    TSTG

    -40 ~ +85

    °C


    Características eléctricas / ópticas: blanco (a TA=25 ° C)

    Parámetro

    Símbolo

    Condiciones

    Min

    Promedio

    Max

    Unidades

    Tensión directa

    VF

    IF= 150 mA

    20

    --

    32

    V

    Unión de resistencia térmica a bordo

    J-B

    IF= 150 mA

    --

    8

    --

    °C/W

    Flujo radiante

    Φe

    IF= 150 mA

    40

    60

    mW

    Longitud de onda máxima

    λp

    IF= 150 mA

    265

    285

    Nuevo Méjico

    Coeficiente de temperatura del voltaje directo

    ∆VF/∆T

    IF= 150 mA

    −−

    -2

    −−

    mV / ° C

    Corriente inversa

    IR

    VR=5V

    −−

    −−

    10

    μ A

    Ángulo de visión [1]

    1/2

    IF= 60 mA

    −−

    100

    −−

    Deg


    Curvas típicas de características ópticas / eléctricas

    3

    4

    INSTRUCCIONES DE SOLDADURA POR REFLUJO SMT

    5

    EmbalajeMétodo

    2

    Método de envío

    ● Cantidad de pedidos< 1000="" piezas,="" 3-5="" días="">

    ● Cant. De pedidos> 10000 piezas, 7-12 días laborables.

    ● Cantidad de pedidos> 50000 piezas, 12-20 días laborables.

    6

    Flujo de producción

    6


    Q& A

    ¿Es la luz ultravioleta lejana (200 - 225 nm) una técnica de desinfección prometedora para abordar la desinfección de COVID-19 y otros patógenos?

    Sí, pero al igual que con todas las soluciones UV-C, necesitamos curvas de respuesta de inactivación (dosis) precisas para determinar la exposición UV (dosis UV) requerida para el nivel deseado de desinfección. Con base en la literatura existente, se espera que el UV-C lejano sea eficaz para inactivar el SARS-CoV-2 con una exposición suficiente a los rayos UV.

    Es UV lejano (200 - 225 nm)' seguro para la piel'

    Quizás, pero se requiere más investigación.

    Far UV-C es una radiación de alta energía que puede dañar directamente el ADN y moléculas orgánicas clave como las proteínas. La base biofísica de las afirmaciones de que el UV-C es "seguro para la piel" es que la radiación dañina se absorbe por completo dentro de las capas externas y muertas de la piel y no llega a las células internas vivas; si la radiación golpeara estas células, se dañarían como resultado. Se han publicado varios estudios que analizan la exposición aguda y crónica a UV-C lejanos, más comúnmente utilizando lámparas excimer Kr-Cl. Estos estudios han investigado el efecto de la radiación UV-C lejana en ratones midiendo cambios químicos y físicos clave que se sabe que indican daños por exposición a los rayos UV-C. Se encontró que estos mismos indicadores de daño no se observaron bajo una irradiación UV-C lejana. (Yamano y col. , 2020; Buonanno y col., 2017; Narita et al., 2018) Sin embargo, estos estudios solo consideraron indicadores de daños conocidos, y no se han realizado 'estudios longitudinales' que investiguen los impactos negativos de efectos secundarios desconocidos.

    Además, la exposición de los seres humanos a la radiación ultravioleta está sujeta a numerosas regulaciones y estándares en todo el mundo: 2006/25 / EC (Europa), ACGIH 2008 TLV y BEI (EE. UU.) E IEC 64271 (CB Scheme, global) todos emplean un actínico Curva de peligro de UV que enumera el UV-C lejano como dañino, aunque con una ponderación del 10-30% de la de la longitud de onda UVGI convencional de 254 nm. Por lo tanto, estos estándares definen un límite superior a la cantidad de luz ultravioleta a la que puede estar expuesto el cuerpo humano. Entonces, esto debería compararse con la dosis que se requiere para el propósito para el que se diseñó el dispositivo UV lejano.

    ¿Genera ozono los rayos ultravioleta lejanos (200 - 225 nm)?

    Desde una perspectiva fotoquímica, sí.

    El ciclo de Chapman (Chapman, 1930) describe los procesos que contrarrestan la formación y degradación del ozono a partir de la interacción de la luz con el oxígeno molecular (O2) y el ozono (O3). La tasa de generación de ozono UV-C (conocida como el continuo de Herzberg en la ciencia atmosférica) supera con creces la tasa de degradación; el punto de inflexión en el que cambia este equilibrio generación / degradación es ~ 242 - 243 nm. (Andrew y col., 2003; Santos, Burini y Wang, 2012), Far UVC (200-225 nm) solo genera ozono en la atmósfera superior, donde las longitudes de trayectoria son muy largas. En un entorno de laboratorio normal, no se generaría ozono porque el oxígeno (O2) es un absorbente muy débil en la región ultravioleta lejana.

    Al igual que con cualquier proceso, el riesgo de tales peligros debe evaluarse aplicación por aplicación. Es posible que una lámpara de baja potencia que funcione en un área bien ventilada no genere una concentración de ozono mensurable; un sistema de alta potencia en un espacio cerrado puede constituir un riesgo sustancial.

    Para obtener más información, o si no está seguro, comuníquese con su proveedor para obtener orientación y aplicar los procedimientos de gestión de riesgos adecuados.


    EmpresaMedio ambiente

    7


    Entorno de fábrica

    8

    Shenzhen Guangmai Electronics Co., Ltd es una empresa de alta tecnología fundada en 2005 con un capital social de 30 millones de RMB. Nos especializamos en el desarrollo de productos LED, contamos con un equipo de ingenieros con experiencia y habilidad para satisfacer a los clientes' demanda.Somos la primera opción para proyectos de iluminación en LED.

    Con muchos años de tecnología led y una gestión rigurosa, recibimos el elogio y la confianza de los clientes. Nuestra filosofía es" centrarse en la tecnología, proporcionar el mejor LED" , fabricando productos de buena calidad y aportando más valor a nuestros clientes.Somos su socio de honestidad en el mundo y hacemos una contribución a la industria de la luz verde.GMKJ está luchando para lograr el objetivo de" Ser el mejor proveedor de iluminación LED" .

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