Tässä artikkelissa
Miksi oikeilla työvälineillä on väliä?
Mielestäni jokaisen ammattilaisen (ja harrastajan) pitäisi tietää edes vähän siitä, mitä geelilakkojen ”kovettuminen” pitää sisällään. Kun ymmärtää hyvin tieteen tekemänsä ammatin taustalla, on helpompi tehdä informoituja valintoja liittyen omaan tekemiseen ja sitä kautta varmistaa vastuullinen ja turvallinen toiminta. Kaiken tämän tehtävä on kuitenkin suojella ensinnäkin upeita kynsiä ottavaa asiakasta, kuten myös teknikkoa/tuotteen käyttäjää. Haluamme tässä artikkelissa koota kasaan tietoa, joka avustaa tekemään oikeita päätöksiä ja kehittää alaa informatiivisempaan suuntaan. Keskitymme pääasiassa moderneihin kynsilamppuihin, sillä ne ovat muodostuneet alan standardiksi syrjäyttäen UV loisteputkipohjaiset kynsiuunit. Niinsanotuissa UV/LED kynsiuuneissa on kuitenkin eroja, jotka tulee ottaa huomioon valintaa tehdessä. Käydään niitä lävitse.
Polymerisaatio ja turvallinen kovettuminen
UV-kovettuvat tuotteet voivat olla alikovettuneita, oikein kovettuneita tai ylikovettuneita. Termi kovettunut voi olla suomeksi hieman harhaanjohtava, sillä ”kovettunut” tuote ei välttämättä tarkoita, että se on oikein kovettunut. Tästä syystä käytän tekstissä usein termiä lainausmerkeissä. Alikovettuminen, joka aiheuttaa kiistattomasti eniten väliaikaisia tai pahimmassa tapauksessa pysyviä ongelmia ärsytyksestä laajamittaiseen allegiseen reaktioon, on edelleen suuri ongelma alalla, mutta miksi? Suurimmat syyt lienee nykypäivän mittavassa valikoimassa halpatuotteita niin lampuissa kuin tuotteissakin. Halpa ei tietenkään aina tarkoita huonoa, mutta usein kunnolliseen testaukseen ja tuotantoprosessiin menee rahaa, joka näkyy tuotteen hinnassa. Koska kaikki tätä lukevat varmasti pyrkivät toimimaan oikein, niin isoin kysymys lienee; Miten oikean kovettumisen sitten tunnistaa?
Vastaus tähän on, että paljaalla silmällä ei oikein mitenkään. Netistä löytyy paljon tietoa niinsanottuun kotitestaamiseen, jossa UV-tuotetta levitetään esimerkiksi paperille, kovetetaan, ja tarkastellaan tuotteen alapintaa ja sen kovettumisastetaa. Tiesitkö, että polymerisaation saavuttaessa n. 50%, tuote vaikuttaa jo täysin kovalta ja valmiilta käyttöön. Mitä kotitestaaminen tai silmä ei kerro on se, että turvallinen polymerisaatioaste on 80-90%, jolloin varmistetaan tuotteen maksimaalinen turvallisuus ja minimoidaan mahdolliset negatiiviset reaktiot tuotteeseen. Älä siis luota omakohtaiseen testaukseen vaan tuotetta valmistavan brändin ilmoittamiin käyttöohjeisiin, brändin luotettavuuteen ja tuotteen myyjään.
Alikovettumisen riskit ja niiden minimointi

Kuten aikaisemmassa kappaleessa mainittu, useimmat ongelmat löytyvät juuri alikovettuneesta tuotteesta. Oletko kohdannut seuraavia?
- Ennenaikainen ilmaantuminen
- Koko rakenteen irtoaminen liian herkästi
- Kynnen kiillon puute/”utuisuus”
- Tahmaantuminen tai värjääntyminen
- Ongelmat viilauksen yhteydessä, kuten halkeilu tai tahmaantuminen
- Rakenteen muodon muutokset, kuten kiertyminen tai taipuminen
Alikovettuminen voi siis näyttäytyä useina erilaisina ongelmina ja jos työssäsi on yllä olevia haasteita usein, suosittelen tutkimaan tilannetta tarkemmin. Alikovettumiseen tosin liittyy paljon vakavampikin riski asiakkaan ja teknikon terveyteen liittyen, joka teknikkojen tulisi ottaa vakavasti.
- Elinikäinen akrylaattiallergia, joka saattaa vaikuttaa jopa lääketietellisiin toimenpiteisiin elämän varrella
- Kertaluontoiset allergiset reaktiot
- Onykoloosi, kynsilevy irtoaa kynsipedistä
- Bakteeri- ja sieni-infektiot
Lisäksi teknikon käsitellessä alikovettunutta materiaalia viilalla, ilmaan ja asiakkaan iholle leviää muun muassa alikehitettyjä monoomerejä ja oligomeerejä. Tämä voi aiheuttaa asiakkaalla yllämainittuja ongelmia. Puhumattakaan siitä, miten kynsiteknikon jatkuva altistuminen voi aiheuttaa uusia iho-ongelmia ja mahdollisten aikaisempien iho-ongelmien uudelleepuhkeamista vaikuttaen teknikon työkykyyn ja terveyteen.
Onneksi riskit voidaan minimoida kovettamalla tuotteet oikeaoppisesti. Tuotteen kovettumiseen vaikuttaa neljä eri asiaa:
1. Kynsiuunin tuottaman valon aallonpituudet

UV-kovetteiset tuotteet käyttävät yleensä yhtä tai kahta erikoista ainesosaa, joita kutsutaan simppelillä termillä photoinitiaattori. Photoinitiaattori ainesosana mahdollistaa tuotteen kovettumisen ja niitä on monia erilaisia. Photoinitiaattorin reaktio aktivoidaan kynsiuunin tuottamalla UV-A valolla, eli ne ”energisoidaan”. UV-valolla on useita eri aallonpituuksia, mutta kynsituotteissa käytetyt photoinitiaattorit aktivoituvat pääasiassa 320nm-400nm allonpituuksilla. Koska photoninitiaattoreita on useita erilaisia, tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että kaikki aallonpituudet eivät energisoi/aktivoi kaikkia photoinitiaattoreita. Alla on näppärä taulukko, jossa on lueteltu yleisimmät photoinitiaattorit. Listaan lihavoidut ovat entisen EU:n kieltämän TPO:n yleisimpiä korvaajia.
| INCI Nimi | Kemiallinen nimitys | Lyhenne | CAS | λmax (nm) | Tyypillinen määrä geelilakoissa % | EU Kieltostatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone | (1-Hydroxycyclohexyl)phenyl-methanone | HCPK | 947-19-3 | ≈333 | 0.5–2 % | Sallittu |
| 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone | α-Hydroxy ketone | HMPP | 7473-98-5 | ≈333 | 0.5–2 % | Sallittu |
| Benzil Dimethyl Ketal | Dimethoxy acetophenone derivative | BDK | 24650-42-8 | ≈350 | 0.5–2 % | Sallittu |
| Camphorquinone | Bornane-2,3-dione | CQ | 10373-78-1 | ≈468 | 0.2–1 % | Sallittu |
| Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide | Acyl phosphine oxide | TPO | 75980-60-8 | ≈380 | 1–5 % | Kielletty EU:ssa 2025 -> |
| Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate | Acyl phosphinate | TPO-L | 84434-11-7 | ≈371 | 1–4 % | Sallittu |
| Bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phenylphosphine oxide | Bis-acyl phosphine oxide | BAPO | 162881-26-7 | ≈395 | 0.5–3 % | Sallittu |
| Irgacure 907 | Morpholino ketone photoinitiator | 907 | 71868-10-5 | ≈369 | 0.5–3 % | Sallittu |
| Isopropylthioxanthone | Thioxanthone derivative | ITX | 5495-84-1 | ≈385 | 0.1–1 % | Harvoin käytetty |
| Benzophenone | Diphenyl ketone | BP | 119-61-9 | 254 / 365 | 0.1–1 % | Ei käytetä kosmeettisissa tuotteissa |
Yllä olevasta taulukosta voit siis varmistaa ainakin teoreettisen tuotteen ja lampun yhteensopivuuden. Taulukossa lihavoidut photoinitiaattorit TPO-L ja BAPO johdattavat meidät tulokseen, jossa käytettävän kynsiuunin tulisi kattaa ainakin nämä kaksi aallonpituutta. Olet ehkä jo huomannutkin, että useimmat markkinoilla olevat ammattimaiset kynsiuunit ilmoittavat tuottavansa allonpituutta 365-405nm. Tämä johtuu siitä, että useimmat markkinoiden UV-tuotteet käyttävät tähän välikköön osuvaa photoinitiaattoria tuotteissaan, johon uunivalmistajat ovat reagoineet. Tähän vielä lisäksi usea valmistaja käyttää kahden eri allonpituuden photoinitiaattoria, jolla saavutetaan muun muassa syvempi ja tehokkaampi kovettuminen, optimaalisen nopea polymerisaatio, tehokkaampi UV-valon läpäisyteho sekä pinnan vähempi hapettuminen.
Tähän osuuteen lienee asiallista lisätä myös nykyinen keskustelu kynsiuunin tuottamasta säteilystä, joka on siis saman tyylistä kuin esimerkiksi solariumeissa. Kynsiä kuitenkin huolletaan suhteellisen usein, jolloin iholle tulee jonkun verran UVA-säteilyä. Tässä on syytä ottaa huomioon, että kynsihuollossa saatu säteily on murto-osa verrattuna esimerkiksi aurinkoisella säällä ulkona saadusta UVA- ja UVB säteilystä. Tähän löytyy käsiä suojaavia hanskoja esimerkiksi Amazonista, mutta kestävämpi ratkaisu lienee tarjota asiakkaalle UVA-suojan sisältävää SPF 30+ aurinkorasvaa käsiin. Näin varmistat sen, että otat teknikkona huomioon kaikki mahdolliset huolet, joita asiakkaalla saattaa olla.
2. Kynsiuunin tuottaman valon intensiteetti

Tuotteen kovettumiseen vaikuttaa olennaisesti myös kynsiuunin tuottaman valon intensiteetti. Helpommin sanottuna tämä tarkoittaa siis tuotetun valon tehoa ja osuvuutta nimenomaan kynnen pinnalla. Turha tuottaa oikeaa valoa oikea määrä, jos se osuu tuotteeseen liian pitkältä tai vain osittain varjostuksen takia. Tähän kiinnitetään huomiota uunin suunnitteluvaiheessa, joka on yleensä huomattavasti tarkempi prosessi, kun puhutaan ammattilaisten lampuista.
Intensiteettiin vaikuttaa siis uunin sisäpuolen malli, LED-diodien määrä ja sijoittelu uunin kattoon, sekä kynsien etäisyys valoista. Kukaan tuskin olettaa, että teknikko alkaa itse mittailemaan intensiteettiä, mutta on hyvä tiedostaa mitä uunin valinnassa tulee ottaa huomioon näiltä osin. On kuitenkin asia miten teknikko voi vaikuttaa intensiteettiin ja se on asiakkaan anatomian huomioiminen työssään.
Kokeile laittaa oikea kätesi pöydälle suoraan eteesi ikään kuin kynsiuunin sisälle ja katso onko kynsiesi pinta suoraan ylöspäin suunnattu ja asentosi mukava. Kokeile sen jälkeen siirtää kätesi pöydällä oikean jalan yli. Kummassa asennossa on helpompi pitää sormet luontaisesti suorana ja kynnet suoraan lamppua kohden ylöspäin. Artikkelin kirjoittajalla sormet keskellä osoittavat ihan minne sattuu, nimenomaan oikealle viistoon. Jos haluan kohdistaa ne suoraan ylös, joudun kääntämään rannetta epäluontaiseen asentoon, kun taas pidemmällä oikealla asento tulee luontaisesti suoraksi. Kynsiuunin fyysisellä sijainnilla on siis iso merkitys kunnollisen kovettumisen kanssa ja se kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi hankkimalla molemmille käsille oma uuni tai siirrettävällä alustalla oleva uuni. Yleinen ongelma on myös peukalo, johon suosittelen suoraan erillistä lamppua peukoaloa varten. Biyumen valikoimasta löytyy myös DGEL:n kynsiuuni, jossa on peukalopaikka erikseen.
Kaikki ovat varmasti kokeneet tuotteen lämpeämisen tai jopa voimakkaan kuumenemisen, joka tuntuu erittäin epämiellyttävältä. Lämpeäminen on normaalia, mutta kivulias kuumeneminen ei. Mikäli huomaat, että käyttämäsi tuote aiheuttaa kuumuuspiikkejä, voit kokeilla seuraavia metodeja:
- Hanki kynsiuuni, jossa on ns. low light-moodi, joka usein aloittaa kovettamisen matalammalla intensiteetillä ja koventaa sen 30 sekunnin jälkeen. Low light-moodi kestää usein pidempään kuin normaali 60 sekunnin kovetusaika, yleensä 90-120 sekuntia
- Hanki kynsiuuni, jossa on ns. ramp up-moodi. Tämä nostaa valotehokkuutta pikkuhiljaa, jolloin lämpöä ei synny niin nopeasti polymerisaation aikana. Hyvin verrattavissa low light-moodiin
- Käytä kynämallista UV-valoa kynnen ”flash-cureen” eli ns. esikovettamiseen. Tällä usein estetään uunissa tapahtuva kuumeneminen. Flash-curen voi tehdä myös pitämällä kättä hetkellisesti uunissa ja vetämällä se pois ”jäähtymään” ennen lopullista kovetusta.
- Mieti haluatko kokeilla eri tuotetta, joka ei kuumene voimakkaasti.
Muista, että liika kuumeneminen voi aiheuttaa palovammoja kynsipetiin, joka voi aiheuttaa esimerkiksi laajamittaisen onykoloosin oikein pahoissa tapauksissa. Älä siis sivuuta ongelmaa!
3. Altistamisaika UV-valolle
Tämä lienee itsestäänselvää, mutta kovettumiseen vaikuttaa olennaisesti aika, jonka kynsi viettää oikean UV-valon alla. Sanon oikean, sillä jos lampun tuottama aallonpituus on väärä, pidempi altistamisaika ei auta kovettumisessa. Jotkut tuotevalmistajat lupaavat jopa 30 sekunnin kovettumisaikaa, mutta useiden tutkimusten tuloksena tämä on erittäin harvoin mahdollista. Älä siis usko sokeasti markkinointipuheisiin. Vuosien varrella tehtyjen tutkimusten tuloksista voidaan tehdä päätelmiä, että kunnollinen kovettuminen ei tapahdu alle 60 sekunnin altistumisella. Usein tätä alemmissa kovettumisajoissa puhutaan alle turvallisen rajan kovettumisesta, mutta kuitenkin yli 50% kovettumisesta, joka antaa vaikutelman, että tuote olisi kokonaan kovettunut. Kuten aikaisemminkin on mainittu, turvallinen kovettumisraja on 80-90%.
Oikein formuloitu tuote ei ylikovetu vaikka se olisi kynsiuunissa minuutin tai kaksi pidempään kuin ohjeessa ilmoitettu aika eikä ns. flash-curen jälkeinen kovettaminen ylikoveta tuotetta. Toisaalta vääränlainen lamppu ei koskaan saavuta riittävää kovuutta riippumatta siitä, kauan tuotetta pidetään uunissa.

4. Tuotekerroksen paksuus ja tuotteen pigmentti
Mieti miten valo läpäisee asioita. Pintakerros ottaa vastaan isoimman määrän valoa ja valon määrä vähenee, kun mennään syvemmälle ja syvemmälle. Kerrokset toimivat UV-tuotteissa samalla tavalla. Mitä paksumpi kerros tuotetta lisätään sen vähemmän valoa sen alin taso vastaanottaa ja joissain tapauksissa kerroksen pinta polymerisoituu kunnolla ja kerroksen alin taso jää vähemmälle valolle ja alipolymerisoituu. Tämä korostuu etenkin korkeapigmenttisissä värigeelilakoissa, glittergeelilakoissa ja magnetti (cat-eye) geelilakoissa. Lisäksi reflektiiviset glitter- ja magneettipartikkelit voivat heijastaa valoa voimakkaasti ja heikentää polymerisaatiota. Siksi usea valmistaja suosittelee mieluummin usean ohuen kerroksen lisäämistä yhden paksumman kerroksen sijasta.

Nyrkkisääntönä on siis hyvä muistaa; mitä tiheämpi glitter tai syvempi pigmentti, sen ohuempi kerros. Näin varmistetaan, että jokainen kerros on hyvin polymerisoitunut ja minimoidaan aikaisemmin mainitut riskit. Tähän kohtaan sopii myös mainita, että yksikin huonosti polymerisoitunut kerros voi ”vuotaa” alikovettunutta allergisoivaa ainetta alempiin kerroksiin tai kynsinauhaan molekyylitasolla ja sitä kautta aiheuttaa ongelmia.
Mitkä asiat selvittää kynsiuunia valitessa?
Aika valita paras mahdollinen uuni ja laittaa ominaisuudet tärkeysjärjestykseen. Listaan alle mielestäni tärkeimmät tarkastettavat asiat tärkeysjärjestyksessä. Tästä voi olla mielipiteitä niin monia kuin alan ihmisiäkin on, mutta tässä on minun näkemykseni.
- Allonpituuden taajuusväli 365-405nm. Tämä varmistaa, että lamppusi kovettaa lähes kaikki modernit UV-kovettuvat tuotteet.
- LED-diodien määrä (35-45 on hyvä!) ja sijoittelu. Varmista, että uunin muoto sallii 180 asteen valaistuksen, joka taas varmistaa myös usein haasteellisten kynsien kovettamisen eli peukalon ja pikkurillin. Plussaa, jos peukalolle on oma lamppu tai paikka! Tästä parempi tehokkuustieto on, jos valmistaja on ilmoittanut säteilyvoimakkuuden erikseen. Tällöin lukema 40W/cm² on hyvä. Alle 15W/cm² lamppuja kannattaa välttää.
- Heijastava pohjalevy. Varmistaa valon heijastumisen myös kynsien sivustalle minimoiden varjojen muodostumisen.
- Oikea low-light-/ramp up-moodi. Muista tarkastaa miten toiminto toteutetaan. Jotkin halvemmat lamput toteuttavat tämän vilkuttamalla UV-valoja nopeasti päälle ja pois. Tämä toiminto aiheuttaa edelleen lämpöpiikkejä, koska lamppu on edelleen tädellä säteilyvoimakkuudella vilkkumisesta huolimatta.
- Kynsiuunin tuuletus/viilennys. Varsinkin salonkikäytössä, lamppu kuumenee jatkuvassa käytössä ja saattaa vaikuttaa diodien toimintaan, etenkin usein rasitettuna. Korkean tason uuneissa on otettu huomioon myös tuuletus.
- Kynsiuunin wattiteho 36-54W. Tiedän, että wattiteho ei itsessään vaikuta siihen, miten geeli kovettuu, mutta tämä tulee kuitenkin tarkastaa uunia valitessa! On käytännössä mahdotonta, että 12, 16 tai jopa 20 watin lamppu tuottaa tarpeeksi säteilyvoimakkuutta 30-40 diodin kynsiuunissa, jolloin valmistajan antamiin muihin tietoihin ei tulisi luottaa.
- Hygienia ja puhdistettavuus. Irtoava pohjalevy helpottaa syväpuhdistamista, joka taas vaikuttaa suoraan diodien toimintaan. Jos LED-diodit ovat täynnä kynsipölyä, valo ei läpäise diodin pintaa ja heikentää toimintaa.
Hyviä kynsiuuneja ja valmistajia on lukuisia, joilla kaikilla hinnat vaihtelevat 25€ uuneista, 100-150€ uuneihin ja lopulta 350€ DGEL Artist lamppuun, jossa on otettu huomioon kaikki yllä olevat kohdat ja upea estetiikka.
Yhteenvetona suosittelemme kaikkia kynsialan ammattilaisia olemaan valveilla siitä mitä tuotteita käyttävät, mikä niiden alkuperä on ja miten ne suoriutuvat tosielämän tilanteessa. Tosiasiassa edes keskivertoinvestointi kunnollisiin lakkoihin ja uuniin tuottaa lopulta parempia lopputuloksia sekä tyytyväisempiä asiakkaita.

