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Neben UV-LED-Keimtötungslampen können sich Beleuchtungsunternehmen auch auf diese Bereiche konzentrieren.

Angesichts des Marktvolumens von tiefvioletten LEDs im Bereich von 100 Milliarden, auf welche Bereiche können sich Beleuchtungsunternehmen neben keimtötenden Lampen konzentrieren?

1. UV-Härtungslichtquelle

Der Wellenlängenbereich der UV-Härtungstechnologie liegt zwischen 320 nm und 400 nm. Es handelt sich um einen chemischen Prozess, bei dem organische Beschichtungen mit ultravioletten Strahlen bestrahlt werden, um eine strahlungsbedingte Vernetzungsreaktion auszulösen und so Substanzen mit niedrigem Molekulargewicht in Substanzen mit hohem Molekulargewicht umzuwandeln.

Apple verwendet eine UV-Klebstoffbeschichtung, um das Sensorelement vor UV-Schäden zu schützen, und setzt UV-LEDs anstelle der herkömmlichen UV-Quecksilberdampflampe als Aushärtungslichtquelle ein. Apple hat damit maßgeblich zum rasanten Wachstum des Marktes für UV-LED-Anwendungen beigetragen; unter anderem liegt die tatsächliche Absorptionswellenlänge der photochemischen Reaktion bei etwa 350-370 nm, was durch den Einsatz von UV-LEDs besser erreicht werden kann.

Ein weiterer, bisher vernachlässigter Markt im Nagelbereich bietet ein breites Anwendungspotenzial für UV-LED-Nagelhärtungslampen. Angesichts des rasanten Wachstums der Nagelstudios im Land erfreuen sich UV-LED-Nagelhärtungslampen großer Beliebtheit. Dank ihrer Vorteile wie Energieeinsparung, Umweltfreundlichkeit, Sicherheit, Mobilität, schneller Reaktionszeit und kurzer Aushärtungszeit ersetzen sie in großem Umfang herkömmliche Quecksilberdampflampen. Zukünftig dürften UV-LED-Nagellichttherapielampen im Anwendungsbereich der Nagelindustrie eine wichtige Rolle spielen.

2. Medizinische UV-Phototherapie

Der Wellenlängenbereich der ultravioletten Phototherapie liegt zwischen 275 nm und 320 nm. Das Prinzip beruht darauf, dass die Lichtenergie eine Reihe chemischer Reaktionen auslöst, die entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkungen haben.

Ultraviolette Strahlen im Wellenlängenbereich von 310–313 nm werden als schmalbandige mittelwellige ultraviolette Strahlen (NBUVB) bezeichnet. Sie konzentrieren den biologisch aktiven Anteil der UV-Strahlung, um direkt auf die betroffene Haut einzuwirken, während schädliche UV-Strahlen herausgefiltert werden. Die Hornschicht der Haut zeichnet sich durch einen schnellen Wirkungseintritt und rasche Effekte aus. Dies hat zu einem der beliebtesten Forschungsthemen geführt, insbesondere im Bereich der Phototherapie mit LEDs als Lichtquelle, die derzeit ein Forschungsschwerpunkt in der Medizin darstellt. LEDs sind hocheffizient, verbrauchen wenig Strom, erzeugen wenig Wärme, haben eine lange Lebensdauer und sind umweltfreundlich. Sie werden daher in der Phototherapie häufig als effiziente und sichere Lichtquelle eingesetzt.

3. Ultraviolette Lichtkommunikation

Die Ultraviolett-Lichtkommunikation ist eine drahtlose optische Kommunikationstechnologie, die auf atmosphärischer Streuung und Absorption basiert. Ihr Grundprinzip besteht darin, dass das Spektrum des solaren Blindbereichs als Träger dient. Das elektrische Informationssignal wird moduliert und am Sender auf den Ultraviolett-Träger übertragen. Das modulierte Ultraviolett-Trägersignal breitet sich durch atmosphärische Streuung aus. Am Empfänger wird der Ultraviolett-Lichtstrahl erfasst und verfolgt, wodurch eine optische Kommunikationsverbindung hergestellt wird. Das Informationssignal wird anschließend durch photoelektrische Wandlung und Demodulation extrahiert.

Es ist absehbar, dass zukünftig das Marktpotenzial und die Entwicklungsperspektiven von UV-LED-Keimtötungslampen sowie von UV-LED-Produkten mit dem Schwerpunkt Leben und Gesundheit im Mittelpunkt der Marktförderung stehen werden.


Veröffentlichungsdatum: 14. März 2022