Excimer står för ”excited dimer” och är ett dimer i det upphetsade tillståndet. Det syftar på den tillfällig molecule (på nanosekundsnivå) som bildas av edelgaser i lampan när de exciteras av en extern spänning, vilket kommer att stråla fotoner och förfalla till atomer när de återgår till sitt lägre energitillstånd. Excimer ljuskälla använder vanligtvis dielektrisk barrierspärning, och dess mekanism för strålning av långt ultraviolett fotoner kan beskrivas så här: i microspärrspärrning med dielektrikum, slår elektronerna med en genomsnittlig fotonenergi på flera elektronvolt effektivt mot kryptonatomer och kvick silveratomer. Dessa upphetsade krypton- och kloralatomer kolliderar med de omkringliggande krypton- och kloralatomerna för att bilda upphetsade kryptondikloridexcimaler. När den upphetsade kryptondikloridexcimalen återgår till sitt lägre energitillstånd producerar den långt ultraviolett strålning med en smal våglängd och relativt koncentrerad energi, med en våglängd på 222 nm och en halvbredd på 2 nm. Och den förfaller snabbt tillbaka till krypton- och kloralatomer. Således kan excimerlampan klassas som nästan monokromatiskt ljus.
Dielektriskt barrierspänning (DBD) är en högspännings icke-termostatisk växelströmsavlossning. Avlossningen drivs av ett högt spänningsnivå på flera tusen volt. Avlossningen utförs genom mikroavlossningar som bildas av ett stort antal trådformiga, oregelbundna, snabba pulserande avlossningskanaler. Varje mikroavlossning är mycket kort, cirka 10 ns, kanalens radie är inte mer än 0,1 mm och strömdensiteten kan uppnå upp till 0,1-1 kA/cm. 2.
När den externa elektriska fälts spänning över gasavståndet överstiger gasens brytningsspänning, kommer gasen att brytas ner och en ledande kanal kommer att etableras. Rymdladdningen kommer att överföras i avledningsavståndet och ackumuleras på dielektriken. På det här laget kommer ytladdningen på dielektriken att etablera ett elektriskt fält vars riktning är motsatt till det externa elektriska fältet, vilket försvagar verkan av fältet och avbryter avledningsströmmen. Endast när spänningen på samma position återigen stiger till den ursprungliga brytningspotentialen kommer omfördelning och mikroavledning att inträffa igen.
• Skapandet av avledning, dvs. brytning av elektriskt fält;
• Skapandet av kontinuerlig strömpuls under elektronernas förflyttning i gasen;
• Uppväckning av atomer och molekyler.
• Höjdpunktsbølglängd: 222nm
• Ingen skada för människor: säker och bra för uppsatta eller trånga inomhusområden när bypassbandfilter används
• Bevisad teknik: Mer än 100 forskningar och artiklar visar effekterna av virusreduktion.
• Hög effektivitet: 99,9% avaktiveringsgrad mot alla kända patogener
• Omedelbar på/av: När 100% effekt på en sekund
• Miljövänlig: Innehåller ingen kvicksilver, inget restprodukt, inga kemikalier
• Utökad tillåten miljöttemperatur: -10 ~ -50 grader C (14-122℉)
• Låg driftkostnad
• Låg total harmonisk förvrängning (THC)
• Att uppfylla CARB-reglering i fråga om ozonhalt
• Stor produktionskapacitet
• Flexibla designmöjligheter för utveckling av anpassade lampar
• Valfri dimningsfunktion
• Bevisad och mogn teknik: Tills dato använder tillgängliga mikroplasma UV-lamper KrCl för att monokromatiskt stråla på 222 nm spetsvåglängd, en teknik som har varit tillgänglig i decennier och är mycket effektiv för inaktivering av patogener;
• Människosäker: Den utstrålade spetsvågen på 222nm är vetenskapligt bevisad som människosäker;
• Lång livslängd: Mikroplasmatekniken har ingen elektrod som förkortar lampans livslängd;
• Monokromatisk UV-ljus: Spetsvågen på 222nm betyder att dess energi och utgång är koncentrerad;
• Kollimerat och jämnt UV-ljus: Den plana geometrin hos mikroplasmalamporna hjälper dem att utstråla kollimerade och rymdjämnta strålar utan några ”mörka” punkter i UV-ljuslinjen;
• Hög UV-utgångseffektivitet: Närvaron av mikrokavitationer medför en ökning av utgångsintensiteten för dessa lampor med 5 till 10 gånger, i förhållande till konventionella dielektriska barrierspolarisationskällor (DBD);
• Inga negativa effekter under lamputs livstid även vid frekvent på och av;
• Omedelbar start/avstängning och omedelbar varm omstart, vilket elimineras uppvärmning och når sin högsta prestanda på sekunder;
• Utökad tillåten miljötemperatur: -10-50℃ (14-122℉);
• Fritt från kvicksilver: UV-strålningen genereras med mikrokavitetsexcimerlamptechnik;
• Miljövänlig: Tillverkad av fuserad kvarts och en matris av mikrokavitetsplasma på kvartsenheten, där alla komponenter uppfyller ROHS och REACH kraven
• Låg ozongenerering: Uppfyller CARB-reglering;
• Låg lamputytemperatur: Korttidsberöringsbar temperatur utan att bränna på huden
• Tillgänglig effekt: Moduler upp till 20W och kombinerade flera moduler för högre wattage;
• Flera storlekar: Modulen är enkelt integrerad med de befintliga taklysningarna med diameter på 4 tum, 5 tum, 6 tum och 8 tum och ger flexibilitet och bekvämlighet vid ersättning och tillägg för saneringssyften utan ytterligare kablage eller hållbohring;
• God integration med befintlig lyskälla: Plan och tunn form ger stor flexibilitet att installeras eller bytas ut i de befintliga luminärerna utan att skada originaldesignen eller atmosfären;
• Låg förlust på ballasten: Effektfaktorn för ballasten är över 99% och det är en elektronisk ballast;
• Robust och hållbar ballastdesign med militära elektronikkomponenter och högkvalitativt extruderat aluminikarusel för underhållsfritt och lågdriftskostnad;
• Valfri dimning med 0-10V-funktion för kontroll med skärm, laptop eller mobilapp för energieffektivitet, smart kontroll och fjärrstyrning;
• Inga EMC-problem: Kompatibel med CE-standard 55014;
• Valfri tillämpningsspänning: 12VDC, 24VDC, 120~277Vac för amerikansk marknad eller 220~240Vac för asiatisk och europeisk marknad, 50/60Hz;
• Valfri försörjningspåspänning av 12VDC och 24VDC ger potentialen för offline-drift med batterioperad ström.
Traditionella desinficerande UV-lampor är mycket effektiva mot patogener, men de utsläpper också ljus på skadliga våglängder och kan endast användas i obebodda utrymmen. Excimer utsläpper huvudsakligen ljus på en våglängd på 222 nanometer, vilket inaktiverar virus som koronavirus och antibiotikaresistenta bakterier. Många vetenskapliga forskningar och rapporter visar att våglängden på 222nm inte orsakar skada på människor, så den kan användas både i obebodda och bebodda utrymmen dygnet runt, vilket högerkraftigt ökar dess effektivitet och användbarhet mot spridningen av infektiösa sjukdomar. Dock är det nödvändigt att följa riktlinjerna för tillåten exponeringsgräns som publicerats av ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) och andra lokala, nationella och internationella myndigheter, rekommendationer, regleringar och normer. Och slå inte på direkt på människor.
Far-UVC 222 nm ljuset ligger i den lägre änden av UV-C-spektrumet. Genom att utnyttja dess germicida egenskaper kan denna UV-band inaktivera skadliga mikrober som är lika stora eller större än 0,1 µm. Det 222 nm-ångstrålningen är särskilt effektivt vid att störa kemiska bindningar i farliga eller giftiga gaser och bio-toxiner. Genom att tillämpa detta på observationerna när man jämför egenskaperna hos 222 nm och 254 nm kan far-UV-bandet uppnå högre UV-absorption än det konventionella 254 nm. Möjligheten till foto-reaktivering minskar också på grund av den höga energin hos 222 nm.