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UV-B Licht mit 295 nm

Licht für photochemische Anwendungen, Vitamin-D-Synthese und Biotechnologie

Strahlung bei 295 nm liegt im Übergangsbereich zwischen UV-C und UV-B. Während kürzere UV-C-Wellenlängen primär für Desinfektion eingesetzt werden, entfaltet 295 nm seine Stärke vor allem bei photochemischen Umwandlungsprozessen, biologischer Photostimulation und gezielten molekularen Reaktionen.

In diesem Spektralbereich ist die direkte Absorption durch DNA deutlich geringer als bei z.B. 260–265 nm. Stattdessen reagieren viele organische Moleküle, Sterole, Proteine und bestimmte photoreaktive Verbindungen besonders effektiv auf Strahlung um 295 nm. Dadurch eignet sich diese Wellenlänge hervorragend für Anwendungen, bei denen es nicht primär um Keimtötung geht, sondern um:

  • gezielte photochemische Umwandlungen

  • Vitamin-D-Bildung

  • biochemische Aktivierung von Molekülen

  • kontrollierte Photostimulation in biologischen Systemen
     

Mit modernen UV-LED-Systemen lässt sich die Strahlung zudem spektral sehr präzise erzeugen, was in vielen Prozessen eine deutlich bessere Kontrolle ermöglicht als breitbandige UV-Lichtquellen.

Typische Anwendungsfelder sind Vitamin D-Anreicherung von Lebensmitteln, Pflanzenzucht, chemische Industrie oder Biotechnologie und Forschung.

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Webinar zum Thema UV-B

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Die sehr leistungsstarken UV-B LEDs der US-amerikanischen Firma Bolb eröffnen eine Vielzahl an neuen Anwendungsgebieten wie die Kosmetikindustrie oder Pflanzenzucht mit beeindruckenden Vorteilen.

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TYP. ANWENDUNGSFELD

Lebensmittelanreicherung und
Vitamin-D-Bildung

Eine der wichtigsten Anwendungen von 295 nm liegt in der gezielten Vitamin-D-Anreicherung von Lebensmitteln und Rohstoffen.

Unter UV-B-Strahlung können bestimmte Sterole photochemisch in Vitamin-D-Verbindungen umgewandelt werden.

Ein klassisches Beispiel ist die Umwandlung von Ergosterol in Vitamin D2.
Durch kontrollierte UV-B-Bestrahlung können Pilze ihren natürlichen Vitamin-D-Gehalt erheblich erhöhen.

Diese Reaktion wird unter anderem genutzt bei:

  • UV-Behandlung von Speisepilzen

  • Herstellung von Vitamin-D-angereicherten Lebensmitteln

  • Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln

Typische Anwendungen:

  • Behandlung von Champignons und Speisepilzen

  • UV-Anreicherung von pflanzlichen Rohstoffen

  • industrielle Herstellung von Vitamin-D-Supplementen
     

Die präzise spektrale Anregung bei 295 nm ermöglicht dabei eine effiziente Photokonversion mit minimalen Nebenreaktionen.

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TYP. ANWENDUNGSFELD

Milch- und Getränkebehandlung

Ein weiteres wachsendes Anwendungsfeld ist die UV-basierte Behandlung von Flüssigkeiten.

In speziellen Durchflussreaktoren können Getränke oder flüssige Lebensmittel gezielt bestrahlt werden indem sie kontinuierlich durch eine Bestrahlungszone geführt werden, um photochemische Effekte auszulösen.

Typische Anwendungen:

  • Vitamin-D-Anreicherung von Milch

  • Behandlung pflanzlicher Getränke

  • funktionelle Lebensmittelproduktion

  • spezielle Nahrungsergänzungsstoffe
     

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TYP. ANWENDUNGSFELD

Indoor Farming

Auch in der modernen Pflanzenproduktion spielt UV-B-Strahlung eine zunehmend wichtige Rolle.

In kontrollierten Anbausystemen kann UV-Strahlung gezielt eingesetzt werden, um bestimmte Stoffwechselprozesse in Pflanzen zu aktivieren.

Typische Ziele:

  • Erhöhung von Vitamin-D-Vorstufen

  • Bildung sekundärer Pflanzenstoffe

  • Stressresistenz von Pflanzen

  • Qualitätsverbesserung von Nutzpflanzen

Besonders relevant ist dies für Technologien wie:

  • Indoor-Farming

  • Gewächshausproduktion

  • Vertical Farming

Durch die präzise spektrale Steuerung von LED-Systemen lassen sich Pflanzen gezielt mit bestimmten UV-Dosen behandeln, ohne Wachstumsprozesse negativ zu beeinflussen.

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TYP. ANWENDUNGSFELD

Photochemische Reaktoren und
Inline-Synthese

In der chemischen und pharmazeutischen Industrie gewinnt lichtgetriebene Synthese zunehmend an Bedeutung.

UV-LED-Systeme bei 295 nm können eingesetzt werden für:

  • photochemische Umwandlungen

  • kontrollierte Isomerisierungen

  • selektive Molekülaktivierung

  • spezielle Polymerreaktionen
     

Durch ihre kompakte Bauweise lassen sich LEDs leicht in Reaktorarchitekturen mit hoher Bestrahlungsintensität integrieren. Solche Systeme erzeugen chemische Reaktionen durch Lichtenergie.

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TYP. ANWENDUNGSFELD

Oberflächenbestrahlung von Hefen

Hefen enthalten ebenfalls Sterole, die unter UV-B-Strahlung photochemisch umgewandelt werden können.

In der industriellen Biotechnologie wird UV-B genutzt für:

  • Aktivierung bestimmter Stoffwechselprozesse

  • kontrollierte Vitamin-D-Bildung in Hefekulturen

  • gezielte Modifikation von Mikroorganismen
     

Dies ist besonders relevant für die Herstellung von:

  • funktionellen Lebensmitteln

  • gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe

  • fermentationsbasierten Wirkstoffen

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TYP. ANWENDUNGSFELD

Forschung und Biotechnologie

295 nm wird häufig in wissenschaftlichen Anwendungen eingesetzt, insbesondere für dosiskontrollierte Photokonversionsprozesse.

Typische Forschungsfelder:

  • Zell- und Hautmodelle

  • Vitamin-D-Syntheseuntersuchungen

  • molekulare Photobiologie

  • photochemische Signalwege

Auch in dermatologischen Studien wird UV-B-Strahlung untersucht, etwa im Kontext der biologischen Prozesse rund um Vitamin D.

Spektrale Selektivität

  • sehr schmalbandige Emission

  • gezielte Molekülanregung

  • weniger unerwünschte Nebenreaktionen

Pulsbetrieb möglich

  • präzise Dosiskontrolle

  • energieeffiziente Photochemie

  • Prozessoptimierung

Kompakte Bauweise

  • Integration in kleine Reaktoren

  • Inline-Prozesse möglich

  • modulare Skalierbarkeit

Sofortige Betriebsbereitschaft

  • keine Aufwärmzeit

  • einfache elektronische Steuerung

  • hohe Prozessstabilität

Vorteile von 295 nm
UV-B LEDs

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UV-LED-Leuchte VIOLET 

Professionelle UV-B Spezialleuchte mit 295 nm Wellenlänge 

Die VIOLET-Serie bietet leistungsstarke UV-B-LED-Technologie für professionelle Anwendungen – mit Wellenlängen von 295 nm in vier Größen.

Sie zeichnet ein robustes, eloxiertes Aluminiumprofil mit hervorragender Wärmeableitung,  LEDiL-Spezialoptik aus UV-beständigem Material und Kontroll-LEDs zum sicheren Betrieb bei 30 V Konstantspannung aus. Sie wird anschlussfertig mit 10 m Zuleitung geliefert.

Vorteile von 295 nm
UV-B LEDs

Spektrale Selektivität

  • sehr schmalbandige Emission

  • gezielte Molekülanregung

  • weniger unerwünschte Nebenreaktionen

Pulsbetrieb möglich

  • präzise Dosiskontrolle

  • energieeffiziente Photochemie

  • Prozessoptimierung

Kompakte Bauweise

  • Integration in kleine Reaktoren

  • Inline-Prozesse möglich

  • modulare Skalierbarkeit

Sofortige Betriebsbereitschaft

  • keine Aufwärmzeit

  • einfache elektronische Steuerung

  • hohe Prozessstabilität

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Zögern Sie nicht, unseren Experten für UV LED-Module zu kontaktieren.

Paul Sparenborg – Vertriebsleiter –

Tel. +49 7471 96014 – 77

E-Mail ps@leds.de

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Daniel Göricke – Key Account Manager –

Tel. +49 7471 96014 – 73

E-Mail dg@leds.de

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