
Die richtige UV-Leistung erzielen: Die Wahrheit über Galliumiodidlampen
Wenn Sie im Bereich von 300 nm bis 400 nm arbeiten, wissen Sie, wie schwierig die Situation sein kann. Wir haben 15 Jahre damit verbracht, die chemische Zusammensetzung sowie die Reinheit des Quarzes zu optimieren. Warum? Weil es nichts Frustrierenderes gibt, als eine Hochleistungs-Lampe, die viel früher kaputtgeht, als eigentlich nötig wäre.
Das Problem liegt in der Physik.
Die meisten Standard-UV-Lampen können die für Prozesse wie die Dotierung von Halbleitern oder die Aushärtung von Harzen notwendigen Wellenlängen einfach nicht erreichen. Um dieses Problem zu lösen, verwenden wir einen mit Gallium angereicherten Halogenstofffüllstoff, um den Spektralthron genau dorthin zu bringen, wo er benötigt wird.
Aber hier kommt das Problem: Der Druck während des Verschlusses muss perfekt sein. Selbst kleine Abweichungen können dazu führen, dass die Lampe flackert oder die Elektroden versagen. Es handelt sich dabei um ein sehr feines Gleichgewicht.
Und dann ist da noch die Hitze.
Hochleistungs-Lampen werden sehr heiß – wirklich sehr heiß. Deshalb verwenden wir hochreinen synthetischen Quarz. Dadurch verhindert man, dass das Glas im Laufe der Zeit trüb wird.
Tipp: Stellen Sie sicher, dass Ihre Lampe über eine effektive Kühlung verfügt. Wenn die Luft nicht zirkuliert, kann das Glas unter Spannung geraten und Risse bekommen – oder die Elektroden können beschädigt werden. Wir bauen diese Lampen so, dass sie auch bei häufigem Betrieb funktionieren. Letztendlich hängt die Leistung der Lampe jedoch von der Stabilität des Balasts ab.
Installierung in Ihr System
Wir stellen diese Lampen so her, dass sie einfach eingebaut werden können. Egal ob Sie ein altes System aufrüsten oder eine neue Anlage einrichten – die Endkappen sind fest verschlossen. Wir legen großen Wert auf eine gute Abdichtung, denn kleine Gaslecks sind oft der Grund dafür, dass die Leistung der Lampe sinkt.
Sie werden bemerken, dass die Stromstärke in der Lampe stabiler ist. Wir haben die Geometrie der Elektroden angepasst, um ein „Sputtern“ zu vermeiden. Mit anderen Worten: Weniger Metallablagerungen sammeln sich im Inneren des Glases an. Dadurch bleibt die UV-Leistung über die gesamte Länge der Lampe konstant. So erhalten Sie immer exakte Messwerte – ohne Überraschungen.