UV নিরাময় প্রযুক্তি একটি রাসায়নিক স্তর নিরাময় করতে আলো ব্যবহার করছে। আলো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণের বিস্তৃত বর্ণালী দ্বারা গঠিত, বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অঞ্চলগুলি বিভিন্ন পরিমাণে শক্তির সাথে সম্পর্কিত, যেমন ইনফ্রারেড, দৃশ্যমান এবং অতিবেগুনী (UV)। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমার সাথে সাথে (এবং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পায়), এটি যে শক্তি বহন করে তা বৃদ্ধি পায়। অতএব, নীচের চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে, (গামা) এবং এক্স-রে রেডিও তরঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি বহন করে।
Every chemical reaction requires a minimum amount of energy applied to it before it can start off; this is called the অ্যাক্টিভেশন শক্তি. The different amounts of energy provided by the different wavelengths of light are able to trigger and activate different chemical reactions, তাদের সক্রিয়করণ শক্তি হিসাবে কাজ করে. অতিবেগুনী আলো, যা তুলনামূলকভাবে উচ্চ পরিমাণে শক্তি বহন করে, রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যার উচ্চ সক্রিয়করণ শক্তি রয়েছে। মাইক্রোওয়েভ, যা তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণে শক্তি বহন করে, রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যার সক্রিয়করণ শক্তি কম।
নিরাময়, একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার সময় একটি আঠালো এবং এর সাবস্ট্রেট শক্ত হয় এবং একটি ক্রস{0}}যুক্ত পণ্যে শক্ত হয়, আলোর ব্যবহারের মাধ্যমে শুরু বা ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। বিভিন্ন আঠালো তাদের নিরাময় প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন সক্রিয়করণ শক্তি প্রয়োজন। আঠালো যা তাপ-নিরাময় করতে পারে তা ইনফ্রারেড বিকিরণ দ্বারা শুরু হয়; UV নিরাময় আঠালো অতিবেগুনী বিকিরণ দ্বারা শুরু হয়; এবং তাই







