Wenn Sie nach UV--A-Schwarzlichtern suchen, stoßen Sie möglicherweise auf zwei Spezifikationen -365 nm oder 395 nm. Was bedeutet das und welches ist das Beste? Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren!
Zurück zu den Grundlagen: Wellenlänge und Licht
Es ist wichtig, die Grundlagen von Wellenlänge und Licht zu verstehen, bevor wir uns mit der Frage befassen, ob 365 nm oder 395 nm für Ihre Anwendung besser ist.
Wie Sie sich vielleicht erinnern, sehen wir unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts als unterschiedliche Farbtöne. Licht mit einer Wellenlänge von 450 nm ist beispielsweise königsblau, Licht mit einer Wellenlänge von 630 nm ist jedoch feuerrot. Sichtbares Licht hat eine Wellenlänge zwischen 400 und 800 nm, ultraviolettes Licht, das unsichtbar ist, hat jedoch eine Wellenlänge unter 400 nm.
Auch wenn Photonen mit Wellenlängen unter 400 nm für das menschliche Auge unsichtbar sind, ist der Wellenlängenwert entscheidend. Beispielsweise wird UV mit einer Wellenlänge von 365 nm als „UV-A“ klassifiziert, UV mit einer Wellenlänge von 290 nm jedoch als „UV-B“. Die Art der UV-Strahlung wird durch ihre Wellenlänge bestimmt, die einen entscheidenden Unterschied zwischen den UV-Kategorien im Hinblick auf die Verwendung und sogar obligatorische Sicherheitsaspekte darstellt.
Daher sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass 395 nm etwa 30 nm näher am sichtbaren Licht (Violett) liegt als 365 nm. Anders ausgedrückt liegt 365 nm „tiefer“ im UV-Spektrum als 395 nm.
Anwendungen von UV-A bei 365 und 395 nm
Der UV-A-Wellenlängenbereich umfasst sowohl die 365-nm- als auch die 395-nm-Variante. Im Allgemeinen,UV-A-Lampensind hilfreich zum Aushärten von Lacken und Polymeren sowie zum Erzeugen und Betrachten von Fluoreszenzeffekten. Im Vergleich zu den stärkeren UV-B- und UV-C-Strahlen sind UV-A-Wellenlängen sicherer.

Was bedeutet also ein Unterschied von 30 nm?
Der Hauptunterschied besteht darin, dass die 395-nm-LED im Vergleich zur 365-nm-LED deutlich mehr sichtbares Licht erzeugt. Während die 365-nm-LED ein tristes, bläuliches-weißes Licht erzeugt (aufgrund der verbleibenden Lichtenergie, die in das sichtbare Spektrum abklingt), erzeugt die 395-nm-LED einen auffälligen violetten Farbton. Beide Arten können typischerweise „Schwarzlicht“ oder heilende Wirkungen erzeugen und im UV-A-Wellenlängenbereich emittieren.
Was verursacht die Variation der sichtbaren Lichtmenge? Die Spektrumsausgabediagramme der 395-nm-LEDs (breite gepunktete Linie) und 365-nm-LEDs (schmale gepunktete Linie) werden in der obigen Tabelle angezeigt. Wie Sie feststellen werden, strahlen sowohl 365-nm- als auch 395-nm-LEDs über eine Vielzahl von Wellenlängen ab, sowohl oberhalb als auch unterhalb der vorgesehenen Wellenlängen. Anders ausgedrückt: 395-nm-LEDs emittieren nicht nur Licht dieser Wellenlänge.
Gemäß der Definition der Spitzenwellenlänge emittiert die 395-nm-LED am meisten bei 395 nm, erzeugt aber auch bei 400 nm und sogar 410 nm eine erhebliche Lichtmenge. Diese Wellenlängen gehören eindeutig zum violetten, sichtbaren Bereich des Spektrums.
Natürlich erzeugt die 395-nm-LED auch Licht bei Wellenlängen, die kürzer als 395 nm sind, und die Lichtenergie bei diesen Wellenlängen ist äußerst effizient bei der Auslösung von UV-A-Reaktionen oder Fluoreszenzeffekten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass im sichtbaren, violetten Bereich eine beträchtliche Menge an Lichtenergie freigesetzt wird, wie die Abbildung zeigt.
Andererseits werden Sie feststellen, dass fast die gesamte Lichtenergie im 365-nm-Spektralausgang in den unsichtbaren UV-A-Bereich fällt, wobei die Emissionsenergie abfällt, bevor sie 400 nm erreicht. Dies ist ideal für die meisten UV-A-Anwendungen, da es die Menge der UV-A-Energie im Verhältnis zur sichtbaren Lichtenergie optimiert.
Allerdings werden Sie wahrscheinlich einen schwachen, bläulichen{0}}weißen Farbton beobachten, der entsteht, wenn eine 365-nm-LED beleuchtet wird. Dies wird durch den „Austritt“ von sichtbarem Licht verursacht, bei dem es sich um die Emission winziger, aber wahrnehmbarer Mengen sichtbarer Wellenlängenenergie oder weißen Lichts handelt. Obwohl die Energie des sichtbaren Lichts so gering ist, dass sie in Spektraldiagrammen als „0“ erscheint, kann sie bei bestimmten Anwendungen, wie etwa der UV-Fotografie, erkannt werden und störend sein. In diesen Situationen können andere Filtermethoden für sichtbares Licht erforderlich sein.
365 nm für stärkste Fluoreszenz
Daten des Absorptionsspektrums zeigen, dass viele Gegenstände zusätzlich bei 365 nm am stärksten leuchten365 nm UV-Lampenhaben den Vorteil, dass sie kein violettes Licht erzeugen.

Daher könnten Anwendungen, die stärkere Fluoreszenzeffekte erfordern, stärker von 365-nm-Licht profitieren. In Kombination mit dem Vorteil, weniger sichtbares violettes Licht auszusenden, könnte 365-nm-Licht als die beste Option angesehen werden, wenn es auf die Leistung ankommt.
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