บทบาทของลูกปัดโคมไฟยูวีสีม่วง ลูกปัดโคมไฟวงเดียว 265 ~ 280 ลูกปัดโคมไฟเป็นลูกปัดโคมไฟฆ่าเชื้อโรค นอกจากผลในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้ว ลูกปัดโคมไฟแบบดูอัลแบนด์ยังสามารถกำจัดสีย้อมอินทรีย์ ฟอร์มัลดีไฮด์ และสารมลพิษอื่นๆ ภายใต้การกระทำของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

หลอด UVC LED ฆ่าเชื้อโรคในปัจจุบันเป็นหลอดฆ่าเชื้ออัลตราไวโอเลตที่ร้อนกว่า เนื่องจากแหล่งกำเนิดแสง UV LED เย็น ทำให้หลอด UVC LED ฆ่าเชื้อโรคไม่จำเป็นต้องอุ่นเหมือนหลอดฆ่าเชื้ออัลตราไวโอเลตปรอทความดันต่ำแบบเดิม และหลอด UVC LED ฆ่าเชื้อโรคไม่ผลิตโอโซนหรือกลิ่น นอกจากนี้ LED UVC ยังมีคุณลักษณะของประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง ใช้พลังงานต่ำ ความยาวคลื่นเดียว และอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งเป็นอนาคตของการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตแบบลึก แม้ว่า UVC LED จะมีข้อดีอย่างมาก แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างในปัจจุบัน เช่น ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ปัญหาการกระจายความร้อน และปัญหาด้านต้นทุน
การเลือกแถบการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ รังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรมีพลังทำลายล้างสูงที่สุดในโครงสร้างโมเลกุลของ DNA และ RNA ในเซลล์ทางชีววิทยา ดังนั้นในทางทฤษฎี ผลการฆ่าเชื้อจึงดีกว่า แต่อุตสาหกรรมยังคงมีปัญหาทางเทคนิคในด้าน LED UVC , การผลิต UVC LED ในแถบ 254nm ยังคงยากต่อการทำลาย เนื่องจากยิ่งแบนด์สั้นลง ความยากยิ่งสูง ผลผลิตยิ่งต่ำ และต้นทุนสูงขึ้น ผู้ผลิตชิปหลายรายหันมาใช้ LED UVC ในแถบความถี่ 265nm เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อด้วยการเพิ่มกำลังไฟ ผู้ผลิตโคมไฟฆ่าเชื้อ UVC LED บางรายถึงกับเลือกแถบความถี่ 270~280 นาโนเมตร ชิปตัวเดียวเปลี่ยนจาก 1mW เริ่มต้นเป็น 10mW และจากนั้นเป็น 50mW, 100mW และพบกับกระบวนการเติบโตจากพลังงานต่ำเป็นพลังงานปานกลางและจากนั้นเป็นพลังงานสูง

นอกจากการพึ่งพาประสิทธิภาพการส่องสว่างของชิปแล้ว การเพิ่มพลังของ UVC LED ดวงเดียวยังต้องบรรลุผลโดยการเพิ่มขนาดของชิปด้วย อย่างไรก็ตาม ยิ่งชิปมีขนาดใหญ่เท่าใดก็ยิ่งเปราะบางมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งชิป UVC LED ที่มีกำลังไฟมากขึ้นตัดได้ยาก อัตราผลตอบแทนต่ำ และมีราคาแพงกว่า ดังนั้น อุตสาหกรรมโดยทั่วไปจึงนำชิปที่ใช้พลังงานต่ำมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้พลังงานสูง
การเพิ่มการส่องผ่านของแสงยังเป็นวิธีการสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้ออีกด้วย ผู้ผลิต LED UVC LED ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีการส่องผ่านของแสงสูงที่สุดโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ในขั้นตอนของการออกแบบโมดูลการฆ่าเชื้อ การพิจารณาหลักคือการเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนของแสงอัลตราไวโอเลตภายในโมดูลเพื่อลดการสูญเสียพลังงานทางแสง






