
Porozmawiajmy o lampie UV na rtęci o mocy 120 W/cm.
Ustaliliśmy standardową moc tych lamp na 120 W na centymetr. Ta wartość nie jest przypadkowa – to optymalna wartość dla większości szybkich linii przemysłowych: wystarczająco duża energia, by szybko połączyć cząsteczki polimerów, ale nie tak duża, by uszkodzić materiały.
Rozwiązanie problemu ciepła
120 W/cm to ogromna ilość energii w małej przestrzeni. Aby temu zaradzić, używamy kwarcu o wysokiej czystości. Jest on odporny na silne ciepło i pozwala falom UV przechodzić przez niego bez żadnych problemów.
Ale istnieje jeden problem – taka moc generuje dużo ciepła podczerwonego. Jeśli wentylatory chłodzące lub systemy chłodzenia nie są wystarczająco skuteczne, pojawią się problemy. Może dojść do uszkodzenia cienkich warstw materiału lub taśm transportowych, które staną się zbyt gorące do dotknięcia. Bądźcie uważni na efekty chłodzenia.
Nauka za plecami (prosta wersja)
Do uzyskania określonych długości fal 254 nm i 365 nm używamy pary rtęci. To właśnie te długości fal „budzą” fotoinicjatory zawarte w tuszu lub powłokach.
Brzmi prosto, ale realizacja tego celu jest trudna. Spędziliśmy 15 lat na dostosowywaniu kształtu elektrod i rodzaju gazu używanego do działania lampy. Dlaczego? Ponieważ nikt nie chce lampy, która przestaje pracować w trakcie procesu produkcji.
Uruchamianie i utrzymanie lampy w dobrym stanie
Te lampy są zaprojektowane tak, aby mogły zastąpić standardowe lampy. Pasują do międzynarodowych standardów montażowych. Zadbaliśmy o to, aby uszczelki były wystarczająco wytrzymałe, by wytrzymać drobne uderzenia podczas montażu.
Gdy lampy są już zamontowane, ich balast zajmuje się resztą pracy. Jeśli regulacja napięcia nie jest poprawna, może to uszkodzić elektrody lampy.
Podpowiedź od eksperta: Trzymajcie osłony kwarcowe w czystości. Serio. Jeden ślad palca lub cienka warstwa kurzu mogą powodować lokalne nagrzewanie się lampy. To może prowadzić do uszkodzenia szkła, a to zupełnie niepotrzebne problemy.