Excimer tarkoittaa ”kännittyneessä tilassa olevaa dimeria” ja on dimeri, joka on kannittuneessa tilassa. Se viittaa lyhytaikaiseen (nanosekuntitasolla) molekyyliin, joka muodostuu hienorakenteisissa kaasulampuissa, kun ne kannustetaan ulkoisella jännitteellä. Kun se palaa matalampaan energiatilaan, se säteilee fotonit ja hajottuu atomeiksi. Excimer valosyöttö käyttää yleensä dielektrisen esteen päästöä, ja sen lähimmän ultraviolettin fotonisäteilyn mekanismi voidaan kuvailla seuraavasti: dielektrisen esteen mikropäästössä elektronit, jotka ovat keskimäärin useita elektronivoltia energiaa, osuvat tehokkaasti krypton- ja klooriatoomeihin. Nämä kannittyneet krypton- ja kloori-atomit törmäävät ympäröiviin krypton- ja kloori-atomien kanssa, mikä johtaa kannittyneen krypton-kloori-eximerin muodostumiseen. Kun tämä kannittyneen tilassa oleva krypton-kloori-eximeri palaa matalampaan energiatilaan, se tuottaa lähimmän ultraviolettisäteilyä, jonka aaltojen pituus on 222 nm ja puolennepuute 2 nm. Sen jälkeen se hajotetaan nopeasti takaisin krypton- ja kloori-atoomeiksi. Siksi excimer-lamput säteilevät ja luokitellaan melkein monokromaatteina valona.
Dielektrinen esteilmalajitus (DBD) on korkeajännitteinen ei-termeekkoinen vaihtoilmalajitus. Ilmalajitus tuotetaan useita tuhansia voltteja suurella jännitteellä. Ilmalajitus tapahtuu monien kiilto-epäsäännöllisten nopeiden pulssien mikrolajituksilla muodostetun kanavan kautta. Jokaisen mikrolajituksen kesto on hyvin lyhyt, noin 10 ns, kanavan säde on enintään 0,1 mm ja virtatiheys saavuttaa arvot 0,1–1 KA/cm. 2.
Kun kaasukartanon ulkoinen sähkökenttäjännite ylittää kaasun rikkoutumisjännitteen, kaasu rikkoutuu ja johtava kanava muodostuu. Avaruusladon siirtyy päästökartanossa ja kertyy dielektriikkeen pintaan. Tämän hetken jälkeen dielektriikan pintaladon luoma sähkökenttä on suunniteltu vastakkaiseksi ulkoiseen sähkökenttään, heikentää toimivaa sähkökenttää ja keskeyttää päästövirtauksen. Samassa paikassa uusi rikkoutuminen ja mikropäästö tapahtuvat vain silloin, kun jännite nousee takaisin alkuperäiseen rikkoutumisjännitteeseen.
• Päästön muodostuminen, eli sähkökentän rikkoutuminen;
• Jatkuvan virtapulssin muodostuminen elektronien kuljetuksen aikana kaasussa;
• Atomin ja molekyylin herättäminen.
• Huippuaineiston pituus: 222nm
• Ei haittaa ihmisille: turvallinen ja sopiva asuttuihin tai väkiluontoisiin sisätiloihin, kun käytetään ohitussuodattimia
• Todistettu teknologia: yli 100 tutkimusta ja artikkelia osoittavat virusten vähentämiseen liittyvät vaikutukset.
• Korkea tehokkuus: 99,9 % poistoaste kaikkien tunnettuja patogeeneja vastaan
• Hetkellinen päälle/pois: Saavuta 100% teho yhdessä sekunnissa
• Ympäristöystävällinen: Ei kyyneliittymää, ei jälkiä, ei kemikaaleja
• Laaja sallittu ympäristölämpötila: -10 ~ -50 astetta C (14-122℉)
• Matalat toimintakustannukset
• Matala kokonaisharmoniikkavääry (THC)
• Tyyppihyväksynnän saaminen CARB:n säännösten mukaisesti ozonipitoisuuden osalta
• Suuri tuotantokapasiteetti
• Joustavat suunnittelumahdollisuudet erityislampujen kehittämiseksi
• Vaihtoehtoinen dimaustoiminto
• Kokeiltu ja kypsä teknologia: Tähän mennessä käytettävissä olevat mikroplasma-UV-lamppujen käyttää KrCl:a monokromaattisesti säteilee 222 nm huipputaajuudella, joka on saatavilla jo useiden vuosikymmenien ajan ja se on erittäin tehokas patogeenien deaktivoinnissa;
• Ihmiselämän suojelu: 222nm:n huipputaajuus on tieteellisesti todistettu olevan ihmisille turvallinen;
• Pitkä elinajan: Mikroplasma-tekniikalla ei ole elektroodia, joka lyhentäisi valonpaiston elinajaa;
• Monokromaatteinen UV-säteily: 222nm:n huipputaajuus tarkoittaa, että sen energia ja tuotos ovat keskittyneitä;
• Kohdistettu ja tasainen UV-säteily: Mikroplasma-lamppujen tasomainen rakennemuoto auttaa heitä lähettämään kohdistettuja ja tilalle tasaisia säikeitä ilman 'pimeää' pistettä UV-säteilyn linjassa;
• Korkea UV-tuotos tehokkuus: Mikrokaviteettien läsnäolo aiheuttaa näiden lampujen intensiteetin kasvun 5–10 kertaa suuremmaksi verrattuna perinteisiin dielektristen esteiden puhalluslähde (DBD)-lähteisiin;
• Ei negatiivisia vaikutuksia lamppun elinajalla, vaikka useita kerran päälle ja pois;
• Hetkellinen päälle/pois ja hetkellinen lämmittynyt uudelleenkäynnistys ilman lämpöpyöritystä, saavuttaen huipputuloksen muutamassa sekunnissa;
• Laaja sallittu ympäristölämpötila-alue: -10-50℃ (14-122℉);
• Ilman raskasmetalleja: UV on tuotettu mikokavity excimer-lampputeknologiolla;
• Ympäristöystävällinen: Valmistettu fuusoidusta siilasta ja siilan mikokavityplasma-rajapinnalla, kaikki osat täyttävät ROHS- ja REACH-säännökset
• Matala ozonimuodostus: Tyydyttää CARB-säädöksen;
• Matala lamppujen pinta-lämpötila: Lyhytaikainen kosketustemperatuuri ilman ihoa polttoivuutta
• Saatavilla oleva teho: Moduuleja enintään 20W ja useita yhdistettyjä moduuleja suuremman vattausluvun saavuttamiseksi;
• Monipuoliset koot: Moduuli voidaan helposti integroida olemassa oleviin taivutukseen, joissa on halkaisija 4 tuumaa, 5 tuumaa, 6 tuumaa ja 8 tuumaa, mikä antaa korvaamisen ja täydentämisen monipuolisuuden ja helpotuksen tervehdyssyistä ilman lisäkabelejä tai aukkojen kaavaamista;
• Hyvä integrointi olemassa oleviin valaistuslaitteisiin: Tasapainoinen ja ohut muoto tarjoaa suuren joustavuuden asennuksessa tai vaihdossa olemassa oleviin valaistimille ilman alkuperäisten suunnitelmien tai ilmeiden häirintää;
• Väheiset painolastin menetykset: painolastin tehoarvo on yli 99% ja se on sähköinen painolastin;
• Vahva ja kestävä laastarin rakenne, jossa on sotilaallisen tason sähköisiä komponentteja ja korkealaatuista puristettua alumiini kotelmaa, mikä mahdollistaa huoltovapauden ja alhaisen käyttötarpeen;
• Valinnainen 0-10 V-toiminnallinen tummuus ohjaimen näytöllä, kannettavan tietokoneen tai matkapuhelimen APP:llä energiatehokkuutta, älykästä ohjausta ja kaukosäätöä varten;
• EMC-ongelma ei ole olemassa: CE-standardin 55014 mukaisuus;
• Valinnainen syöttöjännitys: 12VDC, 24VDC, 120~277Vac amerikkalaiselle markkinoille tai 220~240Vac Aasian ja Euroopan markkinoille, 50/60Hz;
• Valinnainen toimivoltio 12VDC ja 24VDC mahdollistaa offline-toiminnan akkujen avulla.
Perinteiset UV-lampit ovat erittäin tehokkaita patogeenien vastaisessa taistelussa, mutta ne säteilevät myös haitallisia aaltoituksia ja niitä voidaan käyttää vain tyhjiä tiloja varten. Excimer-lampi säteilee enimmäkseen 222 nanometrin aallonpituuden valoa, joka deaktivoi viruksia, kuten koronaviruksia ja antimikrobioppuuttavia bakteereja. Monet tieteelliset tutkimukset ja raportit osoittavat, että 222-nanometrin aallonpituus ei aiheuta haittaa ihmisille, mikä mahdollistaa sen käytön sekä tyhjiä että asustettuja tiloja koko päivän ympäri, mitä lisää sen tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta infektioiden leviämisen estämiseksi. Kuitenkin on noudatettava ACGIH:n (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) ja muiden paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten viranomaisten suosituksia, sääntöjä ja standardeja koskien sallittua altistumisrajaa. Äläi säteilje suoraan ihmisiin.
Far-UVC 222 nm valo sijaitsee UV-C-spektrin alarajalla. Sen kemiallisia mikrobiologisten ominaisuuksien hyödyntämiseksi tämä UV-kaista kykenee inaktivoimaan haitallisia mikrobiomuotoja, joiden koko on yhtä suuri tai suurempi kuin 0,1 µm. 222 nm:n taajuus on erityisen tehokas hajoamassa vaarallisten tai myrkyllisten kaasujen ja biotoxineiden kemiallisia sidoksia. Tämän havainnon perusteella vertailemalla 222 nm:n ja 254 nm:n ominaisuuksia, pitkän UV-kaistan voisi saavuttaa korkeampi UV-absorptio kuin perinteinen 254 nm. Valokuvausreaktivaation mahdollisuus pienenee myös 222 nm:n korkean energian takia.