[实用新型]使用气体光源的纯紫外辐照器有效
申请号: | 201220596768.6 | 申请日: | 2012-11-14 |
公开(公告)号: | CN203071044U | 公开(公告)日: | 2013-07-17 |
发明(设计)人: | 熊正烨;彭景云;师文庆;李永强;陈劲民 | 申请(专利权)人: | 广东海洋大学 |
主分类号: | H01J61/02 | 分类号: | H01J61/02 |
代理公司: | 广州市南锋专利事务所有限公司 44228 | 代理人: | 刘广生 |
地址: | 524000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 使用 气体 光源 紫外 辐照 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种紫外辐照器,具体是指一种使用气体光源的纯紫外辐照器。
背景技术
目前,核能和核技术的开发与利用已成为当代科学技术发展的重要标志之一。随着我国核能利用的日益发展,放射性同位素的广泛应用,辐射剂量的监测成为了核能和放射同位素应用中的一个不可缺少的组成部分。热释光和光释光是辐射剂量监测的很重要的手段,随着这科技的快速发展,热释光和光释光逐渐发展成为观测材料中电子陷阱的重要手段。在热释光和光释光测量材料中电子陷阱的过程中,由于光源所发出的可见光和红外线容易导致某些光敏感材料的热释光和光释光晒煺,从而影响测量的准确性。
在一些特殊的场合中,需要较纯净的紫外线辐照。例如在胶水固化领域:胶水在粘合一些固体高分子时,光源所发出的大量的可见光和红外线易导致高分子的温升,从而引起固体高分子物理或化学特性的变化,而导致粘合成品质量下降;如前所述热释光和光释光测量中,可见光和红外线也可能影响测量结果。所以人们希望能找到一些较纯净的强紫外辐照光源。一般的气体光源如高压汞灯,除了会发出较强的紫外线外,还有很强的可见光和红外线成分;紫外的半导体二极管(LED)可以发出纯净的紫外辐射,但紫外半导体二极管芯片技术尚处于刚起步阶段,这类LED芯片目前还十分昂贵,且发光效率较低。
上述论述内容目的在于向读者介绍可能与下面将被描述和/或主张的本实用新型的各个方面相关的技术的各个方面,相信该论述内容有助于为读者提供背景信息,以有利于更好地理解本实用新型的各个方面,因此,应了解是以这个角度来阅读这些论述,而不是承认现有技术。
实用新型内容
本实用新型的目的在于避免现有技术中的不足而提供一种使用气体光源的纯紫外辐照器,其使用气体光源,较廉价且发光效率较高,可以很方便用于一些特殊的生产和研究领域。
本实用新型的目的通过以下技术方案实现:
提供一种使用气体光源的纯紫外辐照器,包括可发出紫外线的气体光源、分光器件,所述的气体光源由灯体、驱动电路、第一凹面反射镜、第一反射镜和第一光阑外壳构成;所述分光器件由反射光栅,第二凹面反射镜、第二反射镜、第二光阑外壳构成;所述灯体发出的光线依次经第一凹面反射镜、第一反射镜反射后从第一光阑外壳的开孔处射出进入到第二光阑外壳中,并依次经反射光栅、第二凹面反射镜、第二反射镜从第二光阑外壳的开孔处射出。
其中,所述灯体为汞蒸汽灯或氘灯。
一种使用气体光源的纯紫外辐照器,包括可发出紫外线的气体光源、分光器件,所述的气体光源由灯体、驱动电路、第一凹面反射镜、第一反射镜和第一光阑外壳构成;所述分光器件由折射棱镜,第二凹面反射镜、第二反射镜、第二光阑外壳构成;所述灯体发出的光线依次经第一凹面反射镜、第一反射镜反射后从第一光阑外壳的开孔处射出进入到第二光阑外壳中,并依次经折射棱镜、第二凹面反射镜、第二反射镜从第二光阑外壳的开孔处射出。
其中,所述灯体为汞蒸汽灯或氘灯。
本实用新型采用可发出较强紫外线的气体光源,利用分光器件如反射光栅,将紫外线与其他光如可见光和红外线分开,而后用光阑将紫外线导出,使可见光和红外线不再照射到预设的紫外辐照的位置,从而使被辐照样品接受到纯紫外线辐照,以避免可见光和红外线辐照引起的未知影响,实现较大照度的纯紫外线的精确辐照。
附图说明
利用附图对本实用新型作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本实用新型的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1是使用气体光源的纯紫外辐照器的第一实施例的结构示意图。
图2是使用气体光源的纯紫外辐照器的第二实施例的结构示意图。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细的描述,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本实用新型的核心在于提供一种使用气体光源的纯紫外辐照器,其使用气体光源,利用分光器件如反射光栅,将紫外线与其他光如可见光和红外线分开,而后用光阑将紫外线导出,使可见光和红外线不再照射到预设的紫外辐照的位置,从而使被辐照样品接受到纯紫外线辐照,以避免可见光和红外线辐照引起的未知影响,实现较大照度的纯紫外线的精确辐照。
实施例1
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