Dyb UV kan effektivt inaktivere coronavirus
Ultraviolet desinfektion er en gammel og veletableret metode. Soltørring af dyner er den mest primitive anvendelse af ultraviolette stråler til at fjerne mider, desinfektion og sterilisering.
USB-oplader UVC-sterilisatorlampe
Sammenlignet med kemisk sterilisering har UV den fordel, at steriliseringen er høj, at inaktiveringen generelt er fuldført inden for få sekunder og at der ikke produceres andre kemiske forurenende stoffer. Fordi UV-bakteriedræbende lamper er nemme at betjene og kan anvendes i alle rum, er de blevet populære på store e-handelsplatforme. I førstelinjemedicinske og sundhedsinstitutioner er de også vigtige steriliseringsudstyr.
Dyb UV LED, en forudsigelig, fremvoksende industri
For at opnå effektiv sterilisering og desinfektion med ultraviolette stråler skal visse krav opfyldes. Vær opmærksom på bølgelængden, dosis og tid for den ultraviolette lyskilde. Det vil sige, at det skal være dybt ultraviolet lys i UVC-båndet med en bølgelængde under 280 nm og skal opfylde en bestemt dosis og tid for forskellige bakterier og vira, ellers kan det ikke inaktiveres.
Ifølge bølgelængdeopdelingen kan det ultraviolette bånd opdeles i forskellige UVA-, UVB- og UVC-bånd. UVC er det bånd med den korteste bølgelængde og den højeste energi. Faktisk er det mest effektive bånd til sterilisering og desinfektion UVC, som kaldes det dybe ultraviolette bånd.
Brugen af dyb ultraviolette LED'er til at erstatte traditionelle kviksølvlamper, anvendelsen af desinfektion og sterilisering svarer til anvendelsen af hvide LED'er til at erstatte traditionelle lyskilder inden for belysning, hvilket vil danne en enorm vækstindustri. Hvis dyb ultraviolette LED'er realiserer erstatningen af kviksølvlampen, betyder det, at dyb ultraviolette industrien i løbet af de næste ti år vil udvikle sig til en ny billionindustri ligesom LED-belysning.
Dybe UV-LED'er anvendes i vid udstrækning inden for civile områder såsom vandrensning, luftrensning og biologisk detektion. Derudover omfatter anvendelsen af ultraviolette lyskilder langt mere end sterilisering og desinfektion. De har også brede perspektiver inden for mange nye områder såsom biokemisk detektion, sterilisering, medicinsk behandling, polymerhærdning og industriel fotokatalyse.
Innovation inden for dyb UV LED-teknologi er stadig på vej
Selvom udsigterne er lyse, er det ubestrideligt, at DUV LED'er stadig er i de tidlige udviklingsstadier, og den optiske effekt, lysudbytte og levetid er ikke tilfredsstillende, og produkter som UVC-LED skal forbedres og modnes yderligere.
Selvom industrialiseringen af dyb ultraviolette LED'er står over for forskellige udfordringer, har teknologien udviklet sig.
I maj sidste år blev verdens første masseproduktionslinje med en årlig produktion på 30 millioner ultraviolette LED-chips med høj effekt officielt sat i produktion i Luan, Zhongke, hvilket realiserede storstilet industrialisering af LED-chipteknologi og lokalisering af kerneenheder.
Med teknologiske fremskridt, tværfaglighed og integration af applikationer fremmes der konstant nye anvendelsesområder, og standarder skal konstant forbedres. "Eksisterende UV-standarder er baseret på traditionelle kviksølvlamper. I øjeblikket har UV LED-lyskilder et presserende behov for en række standarder fra test til anvendelse."
Med hensyn til dyb ultraviolet sterilisering og desinfektion står standardiseringen over for en række udfordringer. For eksempel er sterilisering med ultraviolet kviksølvlampe primært fordelt ved 253,7 nm, mens UVC LED-bølgelængden primært er fordelt ved 260-280 nm, hvilket medfører en række forskelle for efterfølgende anvendelsesløsninger.
Den nye koronar lungebetændelsesepidemi har populariseret offentlighedens forståelse af ultraviolet sterilisering og desinfektion og vil utvivlsomt fremme udviklingen af den ultraviolette LED-industri. I øjeblikket er folk i branchen overbeviste om dette og mener, at industrien står over for muligheder for hurtig udvikling. I fremtiden vil udviklingen af den dybe ultraviolette LED-industri kræve enhed og samarbejde mellem opstrøms og nedstrøms parter for at gøre denne "kage" større.
Opslagstidspunkt: 22. juni 2020