EIT紫外辐照计UV能量计有哪些型号

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发布时间:

2022-07-20

【摘要】:

EIT紫外线检测仪表有哪些型号

介绍
EIT 提供了多种可供选择的紫外测量与过程控制仪表。本指南将帮助您选择最适合您的用途的 EIT 仪器。详细的产品
信息可以在 EIT 网站上找到(www.uvstry.com)或通过我们的全球网络的代表和分销商。产品改进和规格有变化恕不另
行通知。
为什么要测量紫外线?
没有测量你不能建立、维护、改进或故障排除一个生产过程。EIT 仪器允许用户和供应商(化学或设备)测量固化过
程的关键参数。在生产过程中一个规范可以理解和复制,使它更容易保持良好的固化条件。测量紫外线可以帮助你节
省时间和金钱。长期来看,这有助于提高你公司的底线。

光强 和能量密度
虽然热过程经常依赖于温度和时间,而紫外固化通常是基于光强和时间。光强可被认为紫外线光源是如何“亮”的,
往往取决于灯具设计,光学镜头,以及光源和目标之间的距离。光强一般表示为瓦每平方厘米(W/cm 2 或 mW/cm 2 )。
能量密度是一个测量光的时间内的光强,并表示为焦耳每平方厘米(J/cm 2 或 mJ/cm 2 )。一瓦特乘以一秒=1 焦耳。大
多数的紫外固化过程都需要两个参数(光强和能量密度)达到最小水平的要求
波长:你在范围内 测量紫外线?
有些名称用于识别部分可见光谱。510-560 nm 之间的可见光我们称之为“绿光”。字母名称(UVA,UVB、UVC,UVV)
是用来描述 UV 光的。非真空部分紫外光谱延伸从 200-400 nm。宽波普的光源(电弧和微波)产生覆盖整个紫外光谱
的 UV 光源。在任何一个区域产生的紫外线的量取决于灯泡类型和系统设计。长波(UVA,UVV)具有进一步深入固
化的能力而较短的波长(UVC)更与表面涂层固化相关。

你如何测量紫外线?
测量紫外光需要 EIT 仪表以产品相同的方法暴露于紫外光下。EIT 传感器可以永久地安装在设备上并不断暴露于紫外线
光源。得到的值可能是校准的绝对值(在安装能量计情况下),或相对值(在安装传感器情况下)。在某些情况下,这两
种数值(绝对值和相对值)都可以用来维持一个固化过程。
工艺窗口
保证质量产品的生产过程中的条件和变量(工艺窗口)需要确定,优化,维护
和记录。对于紫外线,变量包括紫外线的类型和强度和曝光条件(时间或过程的速度)。
你使用的紫外线测量策略取决于几个因素。在一个制造环境,你有寻求保持既定的和记录的过程吗?你是否在研发和
开发新工艺文件?您的测量策略需要处理工艺窗口大小,产品类型,制造设备和客户要求等因素。

EIT 普通能量计仪表
EIT 的能量计都是校准到 NIST 的标准,并测量 UV 光的峰值光强(W/cm 2 )和总的能量密度值(J/cm 2 )。能量计测量
时候可以经过 UV 光源下面或者旁边,或者 UV 光源从能量计上方经过。 EIT 能量计有单波段和多波段可供选择。
多波段的能量计通过不同波段读数的对比可以允许用户确定每个 UV 工位的灯泡的类型,寿命,反射罩的状况等。

图形 分析 能量计
EIT 图形类型的能量计校准到 NIST 的标准源和测量峰值紫外辐射(W/cm 2 )和/或总能量密度(J/cm 2 )值。
EIT 谱辐射计提供最完整的随着时间的推移的紫外辐射固化过程的图形文件。
UV 光强和温度显示在 Y 轴,时间表示在 X 轴:


在线测量系统仪表
EIT 在线监测系统提供紫外线灯强度的连续监测。
得到的读数是一个相对的数值,用户可以相对之前的数值找到变化。
在线监测系统适用的场合:
 在普通能量计不适合或紫外光源难以轻易到达的生产过程中
 为高速或高产品价值应用,如果问题不被叫测到的话,那里有大量的
昂贵废料可以产生
 在工艺窗口很窄需要密切关注的应用中
 可以用于补充和完善绝对值数值,增加相对读数值
 需要全时监测以保证产品质量,符合规范和文件规定的应用场合
 是多灯系统的最佳选择。当普通的能量计只能提供汇总的读数,图形
分析功能的能量计可以显示每个灯泡的表现。
 可以存储之前的测量数据为基准作比较。其专业的软件可以让你快速
和形象地显示和比较一系列的测量数据来确定系统表现的变化。
 可以显示 UV 能量如何被运送到固化的表面。每个灯泡聚焦的特性和
表现都很容易实时地追踪和分析
 提供高速的抽样率并具有在工件被照射下监控温度的能力

能量计 的选择
你如何选择你的应用适当的 EIT 能量计?如下这个清单和产品选择图覆盖了几个重要注意事项。更多信息可通过 网站:www.uvstry.com 进行访问。
能量计选择 清单
 尺寸- EIT 仪器有不同的大小。在我的生产过程中是否有任何限制?如果一个仪器尺寸不合适,是否有空间安装
一个在线的紧凑型传感器?
 测量过程-UV 测量是否需要能量计移动或者是静态曝光?运动的速度有多快?该测量过程是否有可重复性?
 易用性-能量计是如何使用和获得信息?
是否使用该仪器需要一个工艺工程师或生产工作人员可以使用它吗?
 测量 范围-对应要测量的紫外光光源和过程要匹配能量计的测量范围。从能量计上看到的读数不意味着仪器测量
范围对于收集的读数进行了优化。
 光谱带宽-确定光源是宽波段的(电弧,微波)还是窄波段(发光二极管)。把带宽与你的过程相匹配。多波段的
如 PowerMap II,Power Puck II Profiler 和 Power Puck II 允许用户监视的短波和长波紫外光。跟踪多个波段的紫外
线能快速识别灯泡老化和脏反射镜等问题。EIT 的仪器响应相对狭窄并提供特定的信息,而不是从一个广泛的响
应 150~200 nm 以上波段提供一个单一的读数。
 绝对与相对值--我如何使用从能量计中获得的数值?我需要绝对的(校准)值或是我需要随着时间的推移寻找相
对的变化?我还是需要一个绝对和相对的组合读数?
 沟通-我能与供应商和其他人在行业中分享从仪器获得的数值,并且他们能和一起沟通吗?
 稳定,服务和支持-该能量计供应商商是否稳定和有多少经验?这家公司的产品是什么?我是否可以得到供应商的
服务和支持?他们是否能提供有校准和售后服务?

光强 值:“平均”或“峰 值 ”?
许多 EIT 仪器测量的抽样率足够快,足以检测到 50 / 60 赫兹的交流供电的灯。EIT 能量计记录 RMS 峰值强度为
“SMOOTH ON”的平滑数值,而瞬时峰值被记录为“SMOOTH OFF”非平滑数值。例如下面是同一个灯。RMS /平滑
值为910 mW/cm 2

而瞬时/非平滑值为1866 mW/cm 2 。所以非常重要的是确定记录的光强值是否为平滑值或非平滑值。
能量密度的读数也是类似的。

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