Strukturierte Komponentendaten · 2026

UV-Lampenröhre

Eine UV-Lampenröhre ist eine künstliche Lichtquelle, die ultraviolette Strahlung in bestimmten Wellenlängenbereichen (typischerweise UVA 315-400 nm, UVB 280-315 nm oder UVC 100-280 nm) emittiert.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches UV-Lampenröhre wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Eine UV-Lampenröhre ist eine künstliche Lichtquelle, die ultraviolette Strahlung in bestimmten Wellenlängenbereichen (typischerweise UVA 315-400 nm, UVB 280-315 nm oder UVC 100-280 nm) emittiert. Sie besteht aus einem versiegelten Quarz- oder Glaskolben, der Quecksilberdampf oder andere Excimergase, Elektroden und interne Beschichtungen enthält, die die spektrale Ausgangsleistung bestimmen. Diese Röhren wandeln elektrische Energie durch Gasentladungsprinzipien in UV-Strahlung um und sind wesentliche Komponenten in industriellen UV-Härtungssystemen, Wasser-/Luftreinigungs- und Oberflächenmodifikationsanlagen. UV-Lampenröhren arbeiten nach dem Prinzip der Gasentladung. Wenn eine hohe Spannung an die Elektroden angelegt wird, ionisiert sie den Quecksilberdampf oder das Excimergas im Inneren der Röhre und erzeugt ein Plasma, das ultraviolette Strahlung emittiert. Die spezifische Wellenlängenausgabe hängt von der Gasmischung, dem Druck und den Phosphorbeschichtungen ab. Die UV-Strahlung löst dann photochemische Reaktionen in Zielmaterialien aus (wie Polymerisation in UV-härtbaren Tinten/Beschichtungen oder DNA-Zerstörung in Mikroorganismen).

Komponentenspezifikationen

Definition
Eine UV-Lampenröhre ist eine künstliche Lichtquelle, die ultraviolette Strahlung in bestimmten Wellenlängenbereichen (typischerweise UVA 315-400 nm, UVB 280-315 nm oder UVC 100-280 nm) emittiert. Sie besteht aus einem versiegelten Quarz- oder Glaskolben, der Quecksilberdampf oder andere Excimergase, Elektroden und interne Beschichtungen enthält, die die spektrale Ausgangsleistung bestimmen. Diese Röhren wandeln elektrische Energie durch Gasentladungsprinzipien in UV-Strahlung um und sind wesentliche Komponenten in industriellen UV-Härtungssystemen, Wasser-/Luftreinigungs- und Oberflächenmodifikationsanlagen.

UV-Lampenröhren arbeiten nach dem Prinzip der Gasentladung. Wenn eine hohe Spannung an die Elektroden angelegt wird, ionisiert sie den Quecksilberdampf oder das Excimergas im Inneren der Röhre und erzeugt ein Plasma, das ultraviolette Strahlung emittiert. Die spezifische Wellenlängenausgabe hängt von der Gasmischung, dem Druck und den Phosphorbeschichtungen ab. Die UV-Strahlung löst dann photochemische Reaktionen in Zielmaterialien aus (wie Polymerisation in UV-härtbaren Tinten/Beschichtungen oder DNA-Zerstörung in Mikroorganismen).
Funktionsprinzip
UV lamp tubes operate on the principle of gas discharge. When high voltage is applied across the electrodes, it ionizes the mercury vapor or excimer gas inside the tube, creating plasma that emits ultraviolet radiation. The specific wavelength output depends on the gas mixture, pressure, and phosphor coatings. The UV radiation then initiates photochemical reactions in target materials (such as polymerization in UV-curable inks/coatings or DNA disruption in microorganisms).
Materialien
Quarzglaskolben (hochreines Quarzglas für UVC-Durchlässigkeit)Wolframelektroden mit Thoriumoxid-BeschichtungQuecksilberamalgam- oder Metallhalogenid-FüllungMolybdänfolien-Dichtungeninterne Phosphorbeschichtungen (für spezifische Wellenlängenumwandlung)vernickelte Messing- oder Keramik-Endkappen.
Current
0.5-10A
Nenndurchmesser
15mm-25mm
Lebensdauer
1000-8000 hours
Arc Length
100mm-2000mm
Wavelength
365nm (UVA), 254nm (UVC), or custom 200-420nm
Power Rating
80W-1000W
Startup Time
1-5 minutes
Cooling Method
Air or water cooled
Operating Voltage
100-1000V
Normen
ISO 21348DIN 5031-10IEC 62471

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für UV-Lampenröhre.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Electrode degradation->Reduced UV output, flickering, or failure to start->Regular maintenance schedule, voltage stabilization, proper cooling
Quartz envelope devitrification->Reduced UV transmission, overheating, premature failure->Proper operating temperature control, clean operating environment
Mercury depletion or migration->Inconsistent UV output, color shift, reduced lifetime->Proper orientation during operation, controlled thermal management

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Mercury exposure if broken
1
UV radiation exposure to skin/eyes
2
Ozone generation (with wavelengths below 240nm)
3
High voltage electrical hazards
4
Thermal burns from hot surfaces
5
Quartz glass breakage

Konformität und Prüfung

tolerance
±5% UV intensity output, ±2nm wavelength accuracy, ±10% power consumption
test method
Spectroradiometry for wavelength verification, radiometry for intensity measurement, photometry for visible light output, electrical testing for power characteristics

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What is the difference between UVA, UVB and UVC lamp tubes?

UVA tubes (315-400nm) are primarily used for curing and polymerization applications. UVB tubes (280-315nm) are used for specialized curing and medical applications. UVC tubes (100-280nm) are used for disinfection and sterilization due to their germicidal properties.

How often should UV lamp tubes be replaced?

Replacement intervals depend on usage hours and intensity degradation. Most industrial UV tubes require replacement after 1000-8000 hours of operation or when UV output drops below 70% of initial intensity, typically measured with radiometers.

Can UV lamp tubes be disposed of as regular waste?

No. UV tubes contain mercury and must be disposed of according to local hazardous waste regulations. Many manufacturers offer take-back programs for proper recycling and disposal.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

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URN:CNFX:ME:UNIT:UV_LAMP_TUBE