Osram HBO 50W/AC L1 39-45V 1.3A SFa6-2

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  • Anwendungsgebiete - Fluoreszenzmikroskopie - UV-Aushärtung - Vielfältigste Formen von Lichtleiteranwendungen Produktvorteile - Hohe Strahldichte - Hohe Strahlungsleistung im UV- und im sichtbaren Bereich Produkteigenschaften - Viellinienspektrum Sicherheitshinweise Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.
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Produktinformationen "Osram HBO 50W/AC L1 39-45V 1.3A SFa6-2"

Mit diesem Produkt von Osram kaufen Sie ein Modell mit einer Gesamtlänge von 47 mm sowie einem Durchmesser von 10 mm.

Perfekt in Szene gesetzt mit der richtigen Beleuchtung

Dank einer Lebensdauer von ca 100 Stunden ist eine lange Haltbarkeit gegeben, ohne dass ständig das Leuchtmittel ausgetauscht werden muss.

  • ca. 100 Stunden Lebensdauer
  • Nennspannung von 39 Volt

"Osram HBO 50W/AC L1 39-45V 1.3A SFa6-2"

Anwendungsgebiete - Fluoreszenzmikroskopie - UV-Aushärtung - Vielfältigste Formen von... mehr
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Häufige Fragen zu Mikrolithographielampen

Was sind Mikrolithographielampen?

Mikrolithographielampen sind spezielle Lichtquellen, die in der Halbleiterfertigung und Mikrofertigungstechnologie verwendet werden. Sie dienen dazu, ultrafeine Strukturen auf Wafern mittels Photolithographie präzise zu belichten.

Wofür werden Mikrolithographielampen verwendet?

Mikrolithographielampen werden vor allem in der Herstellung von Mikrochips und integrierten Schaltkreisen eingesetzt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Photolithographie-Prozesse, bei denen Muster auf Halbleitermaterialien abgebildet werden.

Wie funktionieren Mikrolithographielampen?

Diese Lampen erzeugen Licht in einem engen Wellenlängenbereich (meistens UV-Licht), das auf einen Fotoresist auf einem Wafer fokussiert wird. Das Licht ändert die chemischen Eigenschaften des Fotoresists, wodurch die gewünschten Strukturen in den nachfolgenden Prozessen erzeugt werden können.

Was ist die typische Lebensdauer einer Mikrolithographielampe?

Die Lebensdauer hängt vom Typ der Lampe ab, liegt aber oft im Bereich von 500 bis 2.000 Betriebsstunden. Regelmäßige Wartung und optimale Betriebsbedingungen können die Lebensdauer verlängern.

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