私たち皆が知っているように、 UV 実際には3nm〜320nmの400つのバンドが含まれています UV-A 低周波・長波から280nm〜320nm、中周波・中波のUV-B、100nm〜280nm、高周波・短波のUV-C。
LED市場セグメントのXNUMXつとして、 UV LED まだ揺籃期にあると言え、今後も高い成長が見込まれます。 UV LEDの用途に対応して、現在の工業用硬化需要が最も大きく、この分野の製品は主にUV-ALEDです。 滅菌および精製市場は、将来的に最も速く、最も潜在的な市場を開拓することが期待されています。 UV帯では UV-C それは殺害に役割を果たすことができます。
以前、TrendForceの調査レポートは、UV-C LED消毒の市場規模は、30年から2019年までの2029年間で年平均成長率XNUMX%になると予想されていることを指摘していました。
同時に、流行の影響を受けて、UV-CLED市場はますます活発になっています。 人々がUV-Cが殺害効果を持っていることに気づいた後、短期間に消費者側で一連の需要が発生しました。 業界関係者はまた、市場がLED技術の他の市場よりも速く発展していることを発見しました。
現在、エピデミックの効果的な予防と管理により、 UV-C LED 市場は落ち着きを取り戻す傾向があります。 グレーターチャイナのamsOsramの照明事業のマーケットマネージャーであるFanGaは、この傾向を見て次のように述べています。 この問題をもう一度見てみると、業界関係者の焦点は、将来、消毒バッグなどの純粋な消費財に焦点を当てるのではなく、水消毒、表面消毒、空気消毒などのより専門的な分野に目を向けます。」
効率だけを見ると、 UV-C LED 水銀注入石英ランプと比較してまだ不利です。 現在、水銀を注入した石英ランプの紫外線発光効率は、基本的に20%以上、ほぼ25%から30%の間です。 しかし、現在のUV-C LEDはエピタキシャル材料によって制限されており、達成できる最高のUV発光効率はわずか6%です。
まず第一に、構造の観点から、一方で、LEDの構造はより頑丈で壊れにくいです。 一方、石英ランプ管は一般に一定の長さの固定形状のランプ管です。 LEDパッケージはこの条件に制限されず、あらゆる形状のアプリケーションに適しています。
第二に、それは水銀を含まない。 「水俣条約」の発効により、一般的な傾向の観点から、水銀フリーは間違いなく将来のアプリケーション製品の非常に重要なセールスポイントです。
繰り返しますが、波長に関しては、 UV-C LED 最高のキリング効果を持つ265nmのピーク波長に無限に近づけることができますが、石英ランプを柔軟に選択することはできません。 基本的には、現在、253.7nmの低圧水銀ランプの特徴的なスペクトル線を放射しています。
最後に、寿命に関しては、現在のランプの平均寿命は約6,500時間であり、ハイエンドランプ製品は10,000時間以上に達する可能性があります。 UV-C LEDに関しては、amsとOsramが現在発売している製品のL70は10,000時間以上です。
Fan Gaoは、この質問に答えるために、まず省エネランプと蛍光灯を白色LEDに交換するプロセスを思い出すことができると信じており、このXNUMXつには一定の類似点があります。
XNUMX年以上前、蛍光灯は基本的に照明市場全体を支配していました。 当時、HIDをはじめとする高出力ガス放電灯をLEDに置き換えることはできないと誰もが考えていました。 しかし、今振り返ると、実際には、白色LEDの効率の向上とコスト削減は現実のものであるため、交換は時間の問題です。 「したがって、私はまだUV-C LEDの見通しについて楽観的ですが、急いでいません。
主な理由は、 UV-C 製品は比較的高く、特にエピタキシャルチップの分野では、コア技術は主に日本と韓国のメーカーの手に委ねられています。
青色LEDチップは主にInGaN材料でできていると報告されています。 紫外線を出したい場合は、アルミをドープする必要があります。 より多くのアルミニウムがドープされるほど、波長は短くなります。 しかし同時に、ドーピング率の問題により、チップの効率は徐々に低下します。そのため、多くのメーカーは、UV-CLEDを作成するときに波長を短くしすぎないようにしています。 ユーザーの観点からすると、ドーピング率が高すぎると、製品の費用対効果も高くなります。 短いほど UVC LEDの波長は、光の効率が低く、コストが高くなります。
したがって、波長の選択に関しては、業界は265nmが最高のキリング効果を持つ波長ピークであると認識しています。 ただし、エピタキシャル材料の寸法、光抽出効率、および滅菌効率を考慮した後、ams Osramは、最も費用効果の高い波長範囲は265〜275nmであると考えています。
ams Osramは約275nmで、一連の製品OSLON®UV3636(低および中電力3バージョン)を発売したと報告されています。そのうちの2つの低電力製品は、ウォーターディスペンサーの静的浄水に使用できます。 中出力の42mW製品は、低流量のオーバーフロー水や表面の滅菌などに使用できます。
さらに、amsOsramは100mWのハイパワーも発売しました UV-C 6060nmの波長に焦点を当てたLED製品OSLON®UV273。 この製品の効率は6%であるため、高流量の水消毒の新しい選択肢にもなります。
市場でのポジショニングを検討する場合、ams Osramの本来の目的は、市場にいくつかの差別化された製品を提供し、顧客により多くの選択肢をもたらすことです。 「私たちが話している差別化は、主に出力電力に関係しています。 たとえば、低電力製品として、amsとOsramは製品の出力電力を増やし、それによって顧客が使用するチップの数を減らすのに役立ちます」とFanGa氏は付け加えました。
例として、OSLON®UV4.7の低電力3636mW製品を取り上げます。 市場に出回っている一般的な低電力製品のほとんどは、3〜4mWです。 amsとOsramの違いは、出力電力が高く、効率が約2.6%に達する可能性があることです。
LEDシステムのコストを考えると、XNUMXつの製品の価格だけを考えることはできません。 たとえば、このシステムにはいくつの材料が必要ですか? その波長は何ですか? その熱放散材料はどれくらいの費用がかかりますか?
たとえば、それは低電力でもあります。 たとえば、別の製品の出力電力は2mWです。 固定シナリオでは、システムに100mWが必要な場合、製品に28個が必要な場合、amsOsram製品のみが使用されます。 18が必要です。 これらの18個のLEDの対応する削減は、LED BOM自体のコストだけでなく、システム上の放熱材料、構造材料なども削減し、それによってシステムのコストとボリュームを大幅に最適化します。
実際、TrendForceのレポートに基づいて独自の市場予測も行いました。」 値下げでも効率向上でも、 UV-C LEDは、前述の白色LEDの例のように遅いプロセスを経ます。 紫外線の発光効率は確実に上昇し続け、近い将来、効率を20%以上に上げることができ、さらに価格を下げて水銀灯のレベルに近づけることが期待されています。
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