LICHT EINSCHALTEN, KEIME AUSSCHALTEN

Wussten Sie, dass ultraviolettes Licht ein chemikalienfreies, effizientes Desinfektionsmittel ist?

Fortschrittliche UV-C-Lösungen ermöglichen eine einfache und zugängliche Reinigung für private, geschäftliche und öffentliche Räume. Die Miniaturisierung unterstützt die Integration von hocheffizienten UV-C-LEDs und Präsenzmeldern in Geräten für den öffentlichen und privaten Bereich:

integriert in Standardlichtquellen zur Desinfektion öffentlicher Räume, in Reinigungskästen zur Reinigung von Handgeräten oder in Wasserhähnen zur Reinigung von Wasser. Intelligente Luftfiltersysteme verwenden UV-C-LEDs von ams OSRAM in Kombination mit passenden Spektralsensoren, um die Luftqualität in Bezug auf organische Verschmutzung zu bestimmen. Damit lassen sich innovative Erweiterungen von Systemen realisieren, z. B. für die Klimatisierung: Die Kombination von UV-C-LEDs und Spektralsensoren ermöglicht fortschrittliche vorausschauende Wartungslösungen, zum Beispiel für den Filteraustausch oder die Erfassung kritischer Kontaminationswerte mit Sporen, Pilzen oder Bakterien.

Anwendungen

  • Gartenbau-Behandlung
  • UV-C-Behandlung
  • Sensorik

Was ist UV-C Strahlung?

Die Sonne gibt eine optische Strahlung in Form von sichtbarem und unsichtbarem Licht aus. Wir Menschen definieren Licht als das, was wir im sichtbaren Spektrum des Lichts sehen können, d. h. die Wellenlänge zwischen violett (400 nm) und dunkelrot (800 nm). Für den Einsatz von Licht gegen Viren und Keime liegt der Fokus im Bereich unter 400 Nanometer, wo wir die sogenannte UV-Strahlung haben. UV-Licht ist in drei Bereiche unterteilt: UV-A, UV-B und UV-C. Die Wellenlänge nimmt progressiv von 400 auf 100 Nanometer ab. Ultraviolettes Sonnenlicht der Kategorie A erreicht die Erde fast ungefiltert. UV-A-Strahlung dringt tief in unsere Haut ein und lässt sie altern. UV-B-Licht erreicht unsere oberen Hautschichten und ist für den Sonnenbrand verantwortlich. Die kurzwellige, besonders energiereiche UV-C-Strahlung der Sonne wird dagegen vollständig von der Ozonschicht absorbiert. Wir haben also keine natürliche UV-C-Strahlung auf der Erde. Das Leben auf der Erde hat sich so entwickelt, ohne Exposition gegenüber UV-C-Strahlung. Mit anderen Worten: Es bestand einfach keine Notwendigkeit, natürliche Abwehrmechanismen gegen UV-C-Licht zu entwickeln. Dies eröffnet besondere Möglichkeiten für Wissenschaft, Medizin und Technik.

UV-C-Photonen mit einer Wellenlänge von 200 bis 280 Nanometern haben genügend Energie, um mikrobielle DNA zu verändern, was bedeutet, dass die Exposition gegenüber der elektromagnetischen Strahlung das genetische Material von Mikroorganismen verändert und ihre Reproduktionsfähigkeit beeinträchtigt. Da UV-C-Strahlung die Helixstruktur von DNA und RNA angreift, kann sie auch dazu verwendet, multiresistente Krankheitserreger unwirksam zu machen.

Wie funktioniert das?

Für die Verwendung von Licht zur Abtötung von Krankheitserregern liegt der Fokus auf unsichtbarem Licht unter 400 Nanometern, der sogenannten UV-Strahlung, insbesondere dem ultravioletten Licht der Kategorie C. Obwohl sowohl UV-B als auch UV-C Zellen schädigen können und somit Desinfektionsfähigkeit besitzen, ist das Ausmaß der molekularen Neuordnung der DNA/RNA durch diese beiden Strahlungen sehr unterschiedlich. Je kürzer die Wellenlänge, desto effektiver kann Licht in die Zellen von Mikroorganismen eindringen, daher eignet sich UV-C besser zur Neutralisierung von Krankheitserregern. UV-C-Strahlung löst eine photochemische Reaktion aus. Abhängig von den Dosen des absorbierten UV-C-Lichts modifiziert es die DNA/RNA-Helix-Stränge durch Thymin-Dimer-Bildung und stört die Fähigkeit des Krankheitserregers, sich zu vermehren, wodurch er unschädlich gemacht wird.

Warum ist das so wichtig?

Sauberes Wasser. Saubere Luft. Saubere Oberflächen. Eine reine Umgebung, in der Gesundheit und Sicherheit für alle auch unter anspruchsvollsten Bedingungen möglich sind.

In einer vernetzten Welt entstehen neue Herausforderungen, wie wir sie kürzlich erlebt haben. Wir sind jeden Tag mit Krankheitserregern konfrontiert. Zu Hause und bei der Arbeit, bei den Besorgungen, die wir machen, beim Arztbesuch oder bei der Verwendung von gewöhnlichem Leitungswasser. Die COVID-19-Pandemie hat zu einem geschärften Bewusstsein für Desinfektion und damit zum Wunsch nach effektiven UV-C-Lösungen geführt.

UV-C-Strahlung reduziert schädliche Mikroorganismen ohne den Einsatz von Chemikalien auf wirksame Weise.

Produkte

OSLON® UV 6060 (100 mW)

  • Gehäuse: Keramikgehäuse mit Linse
  • Chip-Technologie: AlGaN-basierter Flip-Chip
  • Typ. Strahlung: 150°
  • Farbe: λ-Spitze = 265 nm (● ultraviolett (UV-C))
  • ESD: 2 kV gemäß ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
  • Strahlungsfluss: typ. 100 mW
  • Strahlungseffizienz: typ. 5,7 %
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OSLON® UV 3636 (4,7 mW)

  • Gehäuse: Keramikgehäuse mit integrierter Glasabdeckung
  • Typ. Strahlung: 120° (Lambertscher Emitter)
  • Farbe: typ. λ-Spitze = 275,0 nm (● ultraviolett (UV-C))
  • ESD: 2 kV gemäß ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
  • Strahlungsfluss: typ. 4,7 mW
  • Strahlungseffizienz: typ. 2,6 %
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OSLON® UV 3636 (13,5 mW)

  • Gehäuse: Keramikgehäuse mit integrierter Glasabdeckung
  • Chip-Technologie: AlGaN-basierter Flip-Chip
  • Typ. Strahlung: 120° (Lambertscher Emitter)
  • Farbe: λ-Spitze = 275 nm (● ultraviolett (UV-C))
  • ESD: 2 kV gemäß ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
  • Strahlungsfluss: typ. 13,5 mW
  • Strahlungseffizienz: typ. 2,4 %
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OSLON® UV 3636 (42 mW)

  • Gehäuse: Keramikgehäuse mit integrierter Glasabdeckung
  • Typ. Strahlung: 120° (Lambertscher Emitter)
  • Farbe: typ. λ-Spitze = 275,0 nm (● ultraviolett (UV-C))
  • ESD: 5 kV gemäß ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
  • Strahlungsfluss: typ. 42 mW
  • Strahlungseffizienz: typ. 2,1 %
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