Excimer står for "excited dimer" og er et dimer i den opregne tilstand. Det henviser til den midlertidige molekyle (på nanosekundsniveau), der dannes af edelgasserne i lampen, når de bliver opregnet af en ekstern spænding. Molekylet stråler fotoner ud og forfaller til atomer, når det vender tilbage til sin lavenergi-tilstand. Excimer lyskilde bruger normalt en dielektrisk barriereudslipning, og dens mekanisme for fjerne ultraviolette fotonstråling kan beskrives således: I microudslipningen med dielektrisk barriere rammer elektroner med en gennemsnitlig fotonenergi på flere elektronvolt effektivt kryptonatomer og chloratomer. Disse opregne krypton- og chloratomer kolliderer med de omkringliggende krypton- og chloratomer for at danne opregne kryptonchlor excimer. Når det opregne kryptonchlor excimer vender tilbage til sin lavenergi-tilstand, producerer det fjerne ultraviolette stråling med en smal bølgelængde og relativt koncentreret energi, med en bølgelængde på 222 nm og en halvtoppe på 2 nm. Derefter forfalder det hurtigt tilbage til krypton- og chloratomer. Således kan excimerlamper klassificeres som næsten monokromatisk lys.
Dielektrisk barriereudslip (DBD) er et højspændingsudslip i ikke-termisk ligevægt, der sker ved alternerende forhold. Udslippet drives af en høj spænding på flere tusinde volt. Udslippet foregår gennem mikroudslip, der dannes af et stort antal trådformede, uregelrette, hurtige pulsudslipskanaler. Varigheden af hvert mikroudslip er meget kort, omkring 10 ns, kanalen radius er ikke mere end 0,1 mm, og strømtætheden kan opnå op til 0,1-1 KA/cm. 2.
Når den eksterne elektriske feltspænding over gasafstanden overstiger gassens gennembrudsspænding, vil gassen blive gennembrudt, og en lederkanal vil blive etableret. Rumladningen vil blive transmetteret i afslagets afstand og akkumuleret på dielektrikummet. På dette tidspunkt vil dielektrikummets overflade ladning etablere et elektrisk felt, og dets retning er modsat det eksterne elektriske felt, hvilket svækker det virkende felt og afbryder afslagsstrømmen. På samme position vil der kun være gen-gennembrud og mikroafslag igen, når spændingen stiger tilbage til den oprindelige gennembrudsspænding.
• Dannelse af afslag, dvs. gennembrud af feltet;
• Dannelse af kontinuerlig strømpuls under elektronernes transmission i gassen;
• Opvækkelse af atomer og molekyler.
• Top bølgelængde: 222nm
• Ingen skade for mennesker: sikkert og godt til indendørs områder, der er besatte eller tætte, når bypass-båndfilter bruges
• Bevist teknologi: Over 100 forskningsarbejder og artikler viser viruseffektiviteten.
• Høj effektivitet: 99,9% inaktiveringsrate mod alle kendte patogener
• Straks på/af: Når 100% effekt på ét sekund
• Miljøvenlig: Ingen kviksølv, ingen restprodukter, ingen kemikalier
• Udvidet tilladelse af omgivende temperatur: -10 ~ -50 grader C (14-122℉)
• Lav driftskostnad
• Lav total harmonisk forvrængning (THC)
• Overholdelse af CARB-reguleringen i forhold til ozonindhold
• Stor Produktionskapacitet
• Flexible designmuligheder til udvikling af tilpassede lampetråde
• Valgfri dimmefunktion
• Bevist og modnet teknologi: Indtil videre bruger de tilgængelige mikroplasma UV-lamper KrCl til at stråle monokromatisk på 222 nm topbølgelængde, hvilken teknologi har været tilgængelig i årtier og er højst effektiv til inaktivering af patogener;
• Sikker for mennesker: Den udsendte topbølge på 222nm er videnskabeligt beviset for at være sikker for mennesker;
• Lang levetid: Mikroplasmateknologien har ikke elektroder, der kortere lampelevetiden;
• Monokromatisk UV-lys: Topbølge på 222nm betyder, at dets energi og output er koncentreret;
• Kollimeret og ensartet UV-lys: Den planare geometri af mikroplasmalamper hjælper dem med at udsende kollimerede og rumligt ensartede stråler uden nogen 'mørk' punkt i UV-lyns linje;
• Høj UV-output effektivitet: Næstedommenes tilstedeværelse forårsager en 5 til 10 gange større øgning i outputintensiteten af disse lampner i forhold til konventionelle dielektriske barriersluknings (DBD) kilder;
• Ingen negativ indvirkning under lamdens levetid, selv med hyppigt tænd/sluk;
• Straks tænd/sluk og straks varm genstart uden opvarmningsperiode og opnår sin maksimale ydelse på sekunder;
• Udvidet tilladt omgivelserstemperatur: -10-50℃ (14-122℉);
• Frik for kviksølv: UV genereres ved hjælp af mikrokavitet excimer-lampeteknologi;
• Miljøvenlig: Lavet af fuseret kvie og en række mikrokaviteter på siliciumkarbid med alle komponenter, der opfylder ROHS og REACH krav
• Lav ozongenerering: Opfylder CARB-regler;
• Lav lampeoverfladstemperatur: Korttidstilgængelig temperatur uden at forbrænde huden
• Tilgængelig strøm: Moduler op til 20W og kombiner flere moduler til højere watttal;
• Flere størrelser: Modul kan nemt integreres med de eksisterende loftsfikser med diameter på 4 tommer, 5 tommer, 6 tommer og 8 tommer og giver erstattelses- og suppleringsevne til sanitærformål uden ekstra kabler eller borehuller;
• God integration med eksisterende lyskilde: Plan og tynd form giver stor fleksibilitet til installation eller erstatning i de eksisterende luminære uden at skade de oprindelige designelementer eller atmosfære;
• Lav ballasttab: Strømfaktoren for ballasten er over 99% og det er en elektronisk ballast;
• Robust og holdbar ballastdesign med militære gradede elektroniske komponenter og høj kvalitet ekstruderet aluminiumskasse til vedligeholdningsfri og lav driftskostnad;
• Valgfrit dimming med 0-10V funktion til kontrolleur med displayskærm, laptop eller mobiltelefon APP til energieffektivitet, smart kontrol og fjernstyring;
• Ingen EMC-problem: Overholdelse af CE-standard 55014;
• Valgfrit forsyningspåspænding: 12VDC, 24VDC, 120~277Vac til amerikansk marked eller 220~240Vac til asiatisk og europæisk marked, 50/60Hz;
• Valgfri forsyningsvoltage på 12VDC og 24VDC giver potentiale for offline drift med batteridrift.
Traditionelle desinficerede UV-lamper er meget effektive mod patogener, men de udsender også lys på skadelige bølgelængder og kan kun bruges i ikke-besatte områder. Excimer udsender hovedsagelig lys på en bølgelængde på 222 nanometer, som deaktiverer virusser såsom koronavirus og antibiotikaresistente bakterier. Mange videnskabelige forskning og rapporter viser, at bølgelængden på 222nm ikke forårsager skade for mennesker, så den kan bruges både i ikke-besatte og besatte områder dygnet rundt, hvilket øger dens effektivitet og brugbarhed mod udbredelsen af smitsomme sygdomme. Dog er det nødvendigt at følge retningslinjerne for tilladte ekspositionsgrænser, som er udgivet af ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) og andre lokale, nationale og internationale myndigheder, anbefalinger, regler og standarder. Og undgå direkte lys på mennesker.
Far-UVC 222 nm lys ligger i den laveste del af UV-C-spektrummet. Ved at udnytte dets germicidalle egenskaber kan denne UV-bånd inaktivere skadelige mikrober med en størrelse lig eller større end 0,1 µm. Den 222 nm bølge længde er særlig effektiv ved at forstyrre kemiske bindinger i farlige eller giftige gasser og biotoxiner. Ved at anvende denne observation ved sammenligning af egenskaberne ved 222 nm og 254 nm kan det fjerne-UV-bånd opnå højere UV-absorption end det konventionelle 254 nm. Muligheden for foto-reaktivering mindskes også på grund af den høje energi på 222 nm.