Miért olyan fontos a hullámhossz?
Más szóval, aUV fényfluoreszcenciát kell okoznia ahhoz, hogy hatékony legyen. Ha nem megfelelő UV-hullámhosszt vásárol, akkor teljesen lemaradhat a jelről, mert nem minden UV-hullámhossz képes elegendő fluoreszcencia hatást kiváltani.
A fluoreszcencia nagy része körülbelül 360 nm-es hullámhosszon a legfényesebb, bár az ideális hullámhosszok az anyagtól és a tárgytól függően eltérőek lehetnek. Ezért kulcsfontosságú, hogy 365 nm-es vagy ahhoz közeli hullámhosszú UV-csöves lámpát kapjon; ellenkező esetben az általa termelt UV-sugárzás teljesen hatástalan lehet, és a kívánt fluoreszkáló fényt eredményezheti.
A LED-gyártás fejlődésének köszönhetően a nagyobb hullámhosszú LED-ek előállítása egyszerűbb és megfizethetőbb. Következésképpen a 405 nm-es (látható lila fény határvonala) és a 415 nm-es (látható, lila fény) LED-eket gyakran használják "ultraibolya" LED-ként. Lehetséges, hogy egy eladó vagy gyártó olyan lila vagy lila LED-et használ, amely nem valódi UV-fényforrás, ezért legyen óvatos, ha nem adja meg a hullámhosszt.
A 395 nm egy népszerű hullámhossz-választás. Ha elfogadjuk az UV definícióját, amely kisebb, mint 400 nm, akkor ezek technikailag ultraibolya LED-ek. Az ezen LED-ek által kibocsátott energia jelentős része azonban még mindig lila fény, mivel közel vannak a 400 nm-es határvonalhoz. Mert nem lesz elég alacsonyabb hullámhosszUV fénya fluoreszcencia előidézése érdekében sok tárgyat szürkés lila árnyalattal világítanak meg.
Elegendő áramot ad?
Vagyis ügyelni kell arra, hogy mind a minőségi (megfelelő hullámhosszúságú), mind a mennyiségi UV-sugárzás rendelkezzen, mert még a megfelelő hullámhossz is hatástalan lehet, ha éppen nincs belőle elég.
Mi a különbség az UVA, UVB, UVC között?
A leghosszabb hullámhosszú, az emberi szemre legkevésbé veszélyes és leghatékonyabb az UV-A sugárzás, amely szabad szemmel alig érzékelhető (315 és 420 nm között). Az UV-A az ultraibolya fény legelterjedtebb típusa, mivel nagy része áthalad az ózonrétegen.
A 280 és 315 nm közötti UV-B sugárzást leginkább a víz sterilizálására és dekontaminációjára használják, hogy megakadályozzák a penészgombák és spórák növekedését a növényeken. Ezt úgy érik el, hogy csökkentik a vízben lévő baktériumok mennyiségét, amelyekhez a penészgombák és spórák jellemzően megtapadnak, és amelyekből kinőnek.
Az UV-C sugárzás, amely általában 280 nm alatt található, általában nem található meg a napfényben, mivel az ózonréteg kiszűri. A növények azonban többet tudnak növekedni, ha megfelelő koncentrációban vannak kitéve UV-C-nek. Ez a hullámhossz garantálja, hogy a növény növekedése során előforduló penészgombák és peszticidek csökkenjenek vagy megszűnjenek, lehetővé téve a növény számára az ideális növekedési körülmények közötti fejlődést.
A Nap nagy mennyiségű UV-A (315–400 nm) és UV-B (280–315 nm) sugárzást bocsát ki légkörünkbe. Mivel az UV-B hullámhosszok rövidebbek, veszélyesebbek. Az UV-B sugarak felelősek a hosszan tartó napozás veszélyeinek többségéért, beleértve a leégést, a szem kellemetlen érzését és a rákot.UV-csöves lámpáka 365 nm vagy annál nagyobb hullámhosszúságúak kevésbé veszélyesek, mint az UV-B hullámhosszúak, mivel az UV-A tartományban bocsátanak ki.

Melyek az UV-A, UV-B és UV-C egyéni előnyei a kertészetben?
A következő részben az előnyeiről lesz szóultraibolya LEDKertészetben történő felhasználás, olyan termesztési helyzetekre összpontosítva, ahol a napfény korlátozott vagy egyáltalán nem elérhető. A testre szabott UV-hullámhosszak használata energiahatékony és megfelelő világítási megoldást kínál a piacon elérhető egyéb megoldásokhoz képest. Az ultraibolya LED-ek használata lehetővé teszi a növekedési környezet számára, hogy jobban szimulálja a nappali fényt, és növelje a növekedési időt. Ez mind napsütéses, mind napsütéses környezetre vonatkozik.
Az UV-A az a hullámhossz, amely a legjellemzőbb a szűrt napfényben/teljes spektrumban található. Ha ezt a spektrumába belefoglalja, az növeli a növény fotoszintézisének hatékonyságát. Ez úgy történik, hogy a növény klorofill A és B szakaszait célozzák meg, amelyek a 400-460 nm-es tartományban a legnagyobb mennyiségű fényt nyelték el. Ha távoli vörös hullámhosszakkal (720 - 740 nm) együtt használják, ez jelentősen megnöveli a fotoszintézishez szükséges fényelnyelést.
Az UV-A növénynövekedésben való alkalmazásának másik előnye az, hogy a méhek hogyan látják a fényt az emberi szemhez képest (ezt az alábbiakban részletesebben részletezzük). Az UV-A használata javítja a növekedési feltételeket, és megkönnyíti a méhek számára a növények beporzását.
Mivel az UV-C és ritkábban az UV-B elég koncentrált ahhoz, hogy szinte minden mikroorganizmust elpusztítson, felületek és víz fertőtlenítésére használják. Lehetséges, hogy ezeket a nagy energiájú hullámhosszokat felhasználják a növény levelein esetleg jelen lévő vírusok elpusztítására. A rovarok az ultraibolya sugárzást is felhasználják a virágzáshoz. A beporzóknak gondot okozhat a virágok megtalálása az üvegházban, ha a belsejében teljesen hiányzik az ultraibolya fény.

Miért van szükségük a növényeknek ultraibolya fényre?
A növények növekedése nagymértékben függ az ultraibolya fénytől. Az UV-fény, ha mértékkel használjuk, elősegíti az esszenciális növényi olajok termelését a termények és növények számára, amelyek nemcsak javítják a gyümölcs ízét és aromáját, hanem a növények természetes fényvédőjeként is szolgálnak, megvédve őket a túlzott UV-sugárzástól.
Ez a benne rejlő védekezés garantálja az ideális termesztési körülményeket és védi a növény belső működését. Ebben a tekintetben a növények hihetetlenül okosak, mivel csak annyi UV fényt nyelnek el, amennyi szükséges az önvédelmi mechanizmus működéséhez.
Az ultraibolya sugárzás biológiailag aktív és szabályozza a növények növekedését, még akkor is, ha kívül esik a fotoszintetikusan aktív hullámsávon (PAR, vagyis a növény által igényelt összenergia, amely 400-700 nm).
Ezenkívül a tanulmányok kimutatták, hogy az UV-sugárzásnak kitett növények általában jobban beporoznak, kevesebb kártevő eszik meg őket, és összességében többet termelnek.
Az UV-C sugárzást tartalmazó kertészeti LED-es lámpák lehetővé teszik a növények magasabb növekedését. Az UV-C használatakor azonban rendkívül körültekintően kell eljárnia, mivel túlzott mennyisége meggátolja a növény növekedését. Heti 15 percnél nem hosszabb adag alkalmazása javasolt. Minden növény növekedéséhez, beleértve a fákat is, ez javasolt.
Mi az UV fertőtlenítés?
Egyszerűen fogalmazva, az UV-fertőtlenítés a mikroorganizmusok eltávolítása a felületekről, a vízből és a levegőből meghatározott hullámhosszú UV-sugárzás alkalmazásával. Ahhoz, hogy bármilyen kereskedelmi környezetben tiszta levegőt és felületeket biztosítson, a kortárs UV-fertőtlenítő egységek sokféle méretben, formában és kivitelben kaphatók.
Hogyan működik az ultraibolya fertőtlenítés?
Az ultraibolya fertőtlenítés azáltal, hogy gyorsan és hatékonyan elpusztítja a fertőzésekben található DNS-t és RNS-t, megakadályozza azok szaporodását, és ennek következtében a betegségek terjedését. Azáltal, hogy számos egészségügyi kockázatot kiküszöböl, például a kórházban szerzett fertőzéseket, az olyan halálos betegségeket, mint az ebola, a SARS, a MERS és a COVID, az ultraibolya sterilizáció megvédi a lakossággal kapcsolatba kerülő intézmények dolgozóit és ügyfeleit.
Nem meglepő, hogy a kórházak alkalmazzákLED UV fényekÉvtizedekig tartó fertőtlenítéssel fertőtlenítjük azokat a tereket, ahol orvosi ellátásban részesülünk és gyógyulunk.
Az UV LED-fény káros az emberi szervezetre?
Elgondolkodhat azon, hogy az UV-lámpák biztonságosak-e, mert a hírek és a médiában gyakran veszélyesként ábrázolják őket. A gyors válasz az, hogy mindaddig, amíg betartja néhány józan ész irányelvét, általában biztonságosak.
De először is fontos megérteni az UV-fény veszélyeit, és azt, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Az UV fény hullámhossza és erőssége is befolyásolja annak veszélyeit és veszélyeit.
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd
Telefon: +86 755 27186329
Mobil és whatsapp: +86 18659785153
Email: bwzm04@benweilighting.com
Skype: bwzm13

