Lampadina UVC lontana 60w Luce UVC 222 Nm Lampada ad eccimeri di disinfezione
Lampadina 60w 222Nm, lampada ad eccimeri ad alta potenza, per disinfezione ambienti, sanificazione locali pubblici
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introduzione al prodotto
CARATTERISTICHE
1. Rispettoso dell'ambiente/privo di mercurio-
2. Tecnologia di disinfezione sicura
3. Ampia temperatura di esercizio
4. Accensione/spegnimento istantaneo
5. Grande capacità di produzione
6. Nessun degrado in uscita durante la vita della lampada
7. Test dello spettro da parte di-terze parti
8. EPA, ISO9001, certificato CE
SPECIFICHE
1. Modello n.: UWB222-60W
2. Lunghezza d'onda di picco: 222 nm
3. Dimensioni: 28300 mm
4. Tensione di ingresso: 24 V CC
5. Potenza: 60 W
6. Angolo del fascio: 360 gradi
7. Radiation Intensity: 6000μw/cm²(0cm)
8. Intervallo di temperatura di esercizio: -10 gradi - 150 gradi
9. Materiali: vetro al quarzo, tappi terminali in polimero, gas nobile Krcl
10. Durata della vita: 4000 ore
APPLICAZIONI
Disinfezione dell'aria
Disinfezione delle superfici
Disinfezione dell'acqua
Sanificazione degli ambienti
Sanificazione per locali pubblici
Inattivazione di microrganismi da parte di lampade UV di microplasma appena emerse
È stata studiata l'applicazione di lampade UVC a microplasma lontano-(lampadina uvc da 60w, luce uvc a 222 nm, lampada ad eccimeri di disinfezione) per l'inattivazione microbica. È stato fornito un nuovo modello cinetico generale per gli studi di riattivazione microbica. Il disturbo da carenza di riparazione dell'acido nucleico indotto dai raggi UV del microplasma-. I risultati di un modello di virus ssRNA illustrano di gran lunga-la suscettibilità ai raggi UVC della SARS-CoV-2.
Pathogenic microbes are becoming one of the biggest health-threatening challenges leading to a global need for sustainable solutions. Ultraviolet radiation enables the control of microorganismal replication. However, microbes with protected and/or repairable nucleic acids have challenged the inactivation efficacy of current UV sources. Targeting proteins responsible for nucleic acid protection and repair or microbial infection can be game-changing. Here, we identified and kinetic-modelled the efficiency of a new mercury-free radiation technology: microplasma UV, which radiates around proteins' UV-absorption and decomposition peak with unique spectral power distributions. Surrogates for challenging microorganisms were studied: Escherichia coli bacterium that contains nucleic acid reactivation proteins, and bacteriophage-MS2 virus that possesses viral proteins responsible for protecting nucleic acid and initiating infection (maturation).
I fotoni della lampada UV del microplasma, a lunghezze d'onda inferiori a 240 nm, hanno indotto un disturbo da carenza di riparazione dell'acido nucleico- e una maggiore inattivazione dell'infettività virale. Entrambe le sorgenti UV del microplasma studiate hanno presentato una maggiore efficienza germicida per MS2 e una riparazione significativamente inferiore per E. coli rispetto ai valori standard riportati in letteratura per le lampade UVC al mercurio e i diodi a emissione di luce UVC (LED UVC). Si è scoperto che le specie reattive dell'ossigeno non svolgono un ruolo in questo miglioramento. I risultati attuali introducono promettenti sorgenti UV per un'-inattivazione microbica efficiente e di lunga durata, aprendo così la strada a sistemi di disinfezione sostenibili.
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