Excimer significa 'dímero excitado' e é um dímero no estado excitado. Refere-se à molécula transitória (no nível de nanossegundos) formada pelos gases nobres no lampião, excitados por uma voltagem externa, que irá emitir fótons e se decompor em átomos ao retornar ao estado fundamental de baixa energia. A fonte de luz excimer geralmente utiliza descarga com barreira dielétrica, e o mecanismo de radiação de fótons de ultravioleta longínquo pode ser descrito da seguinte forma: na microdescarga com barreira dielétrica, elétrons com energia média de alguns elétrons-volt efetivamente espirram átomos de criptônio e cloro. Esses átomos excitados de criptônio e cloro colidem com os átomos de criptônio e cloro ao redor para formar o excimer de cloreto de criptônio excitado. Quando o excimer de cloreto de criptônio excitado retorna ao estado de baixa energia, ele produz radiação ultravioleta longínqua com comprimento de onda estreito e energia relativamente concentrada, com um comprimento de onda de 222 nm e metade do pico de 2 nm. E rapidamente se decomporá em átomos de criptônio e cloro. Portanto, as lâmpadas excimer emitem e podem ser classificadas como luz quase monocromática.
A descarga por barreira dielétrica (DBD) é uma descarga alternada de alta tensão em desequilíbrio térmico. A descarga é impulsionada por uma alta tensão de vários milhares de volts. A descarga ocorre por meio de uma grande quantidade de canais de descarga filamentosos e irregulares formados por pulsos rápidos de microdescargas. O tempo de cada microdescarga é muito curto, cerca de 10 ns, o raio do canal não excede 0,1 mm e a densidade de corrente pode chegar a 0,1-1 kA/cm. 2.
Quando a tensão do campo elétrico externo na lacuna de gás excede a tensão de ruptura do gás, o gás será ionizado e um canal condutor será estabelecido. A carga espacial será transmitida na lacuna de descarga e acumulada no dielétrico. Neste momento, a carga superficial do dielétrico estabelecerá um campo elétrico, e sua direção será oposta ao campo elétrico externo, enfraquecendo assim o campo elétrico atuante e interrompendo a corrente de descarga. Na mesma posição, apenas quando a tensão aumentar novamente até a tensão original de ruptura, a re-ruptura e a microdescarga ocorrerão novamente.
• Formação da descarga, ou seja, ruptura do campo elétrico;
• Formação de pulsos de corrente contínua durante o processo de transmissão de elétrons no gás;
• Excitação do átomo e molécula.
• Comprimento de onda pico: 222nm
• Sem dano para os seres humanos: seguro e bom para áreas internas ocupadas ou lotadas quando o filtro de banda bypass é usado
• Tecnologia comprovada: mais de 100 pesquisas e artigos mostram os efeitos de redução de vírus.
• Alta eficácia: taxa de inativação de 99,9% contra todos os patógenos conhecidos
• Ligação/desligação instantânea: Alcance 100% de potência em um segundo
• Amigo do ambiente: Sem mercúrio, sem resíduos, sem produtos químicos
• Temperatura ambiente permitida extensa: -10 ~ -50 graus C (14-122℉)
• Baixo custo operacional
• Baixa distorção harmônica total (THC)
• Cumprimento da regulamentação CARB em termos de conteúdo de ozônio
• Grande capacidade de produção
• Capacidades de design flexíveis para o desenvolvimento de lâmpadas personalizadas
• Função de dimmer opcional
• Tecnologia comprovada e madura: Até hoje, lâmpadas UV de microplasma disponíveis utilizam KrCl para radiar monocromaticamente na faixa de 222 nm de comprimento de onda pico, sendo uma tecnologia disponível por décadas e altamente eficaz na inativação de patógenos;
• Seguro para humanos: O comprimento de onda de pico emitido de 222nm é cientificamente comprovado como seguro para humanos;
• Vida útil longa: A tecnologia de microplasma não possui eletrodo que reduza a vida útil da lâmpada;
• Luz UV monocromática: O comprimento de onda de pico de 222nm significa que sua energia e saída são concentradas;
• Luz UV colimada e uniforme: A geometria planar das lâmpadas de microplasma ajuda-as a emitir feixes colimados e uniformes espacialmente, sem ponto 'escuro' na linha de luz UV;
• Alta eficiência de saída UV: A presença de microcavidades causa um aumento de 5 a 10 vezes na intensidade de saída dessas lâmpadas, em relação às fontes convencionais de descarga de barreira dielétrica (DBD);
• Sem negativo durante a vida útil da lâmpada, mesmo com ligações e desligamentos frequentes;
• Ligação/desligação instantânea e reacender quente instantâneo, eliminando o tempo de aquecimento e atingindo seu desempenho máximo em segundos;
• Faixa extensa de temperatura ambiente permitida: -10-50℃ (14-122℉);
• Sem mercúrio: O UV é gerado com a tecnologia de lâmpada excimer de microcavidade;
• Eco-friendly: Feito de sílica fundida e uma matriz de plasma de microcavidade na sílica, com todos os componentes atendendo à conformidade ROHS e REACH
• Geração de ozônio baixa: Atende à regulamentação CARB;
• Temperatura superficial da lâmpada baixa: Temperatura ao toque em curto prazo, sem queimaduras na pele
• Potência disponível: Módulos até 20W e vários módulos combinados para potências mais altas;
• Vários tamanhos: O módulo é facilmente incorporado às luminárias existentes com diâmetro de 4 polegadas, 5 polegadas, 6 polegadas e 8 polegadas, proporcionando versatilidade e conveniência na substituição e complementação para fins de saneamento, sem cablagem adicional ou perfuração;
• Boa integração com a luminária existente: Forma plana e fina oferece grande flexibilidade para ser instalada ou substituída nas luminárias existentes sem comprometer os designs ou a atmosfera original;
• Baixa perda de lastro: o fator de potência do lastro é superior a 99% e é um lastro eletrônico;
• Design robusto e durável do lastro com componentes eletrônicos de grau militar e carcaça de alumínio extrudido de alta qualidade para manutenção gratuita e baixo custo operacional;
• Dimmer opcional com função 0-10V para controle com tela de display, laptop ou aplicativo de celular para eficiência energética, controle inteligente e controle remoto;
• Sem problemas de EMC: Conformidade com o Padrão CE 55014;
• Voltagem de alimentação opcional: 12VDC, 24VDC, 120~277Vac para mercado americano ou 220~240Vac para mercado asiático e europeu, 50/60Hz;
• Tensão de alimentação opcional de 12VDC e 24VDC fornece a possibilidade de operação off-line com bateria
Lâmpadas UV tradicionais de desinfecção são muito eficazes contra patógenos, mas também emitem luz em comprimentos de onda prejudiciais e só podem ser usadas em espaços não ocupados. O Excimer emite principalmente luz em um comprimento de onda de 222 nanômetros, que desativa vírus como o coronavírus e bactérias resistentes a antibióticos. Muitas pesquisas científicas e relatórios mostram que o comprimento de onda de 222nm não causa danos aos seres humanos, permitindo que seja usado tanto em espaços não ocupados quanto ocupados, 24 horas por dia, aumentando significativamente sua eficácia e usabilidade no combate à propagação de doenças infecciosas. No entanto, é obrigatório seguir as diretrizes do limite de exposição permitido publicado pela ACGIH (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais) e outras autoridades locais, nacionais e internacionais, recomendações, regulamentos e padrões. E não ilumine diretamente os seres humanos.
A luz de Far-UVC de 222 nm está na faixa inferior do espectro UV-C. Utilizando suas capacidades germicidas, esta banda UV é capaz de inativar micróbios nocivos com tamanho igual ou maior que 0,1 μm. O comprimento de onda de 222 nm é particularmente eficaz na interrupção de ligações químicas em gases perigosos ou tóxicos e bio-toxinas. Aplicando essa observação na comparação das propriedades de 222 nm e 254 nm, a banda far-UV pode alcançar uma maior absorção de UV do que o convencional de 254 nm. A possibilidade de foto-reativação também é reduzida devido à alta energia de 222 nm.