
На поверхні тканини йдеться не лише про „світло“. Важливо також підібрати енергію фотонів так, щоб вона відповідала хімічним властивостям фотоініціаторів, які використовуються у чорнилах для друку на тканинах. Короткожорсткі УФ-промені чи LED-лампи? Все залежить від спектрального складу світла, інтенсивності опромінення та того, що може витримати сама тканина під час процесу висихання. Коли потрібно досягти високої інтенсивності опромінення, вибір між лампами на ртутній основі та лампами на металохалідній основі зводиться до спектрального профілю світла та до того, як саме буде розподілятися енергія.
Що є важливим з технічної точки зору
Лампи на ртутній основі дають інтенсивне опромінення в широкому спектрі, з сильними піками на довжинах хвиль 254 нм, 313 нм та 365 нм. Це дозволяє досягти глибокого проникнення світла в тканину та швидкого висихання поверхні. Інтенсивність опромінення може досягати понад 12 Вт/см², що сприяє швидкому процесу склеювання молекул тканини. Лампи на металохалідній основі переносять енергію у більш довгі довжини хвиль – зазвичай 385 нм та 405 нм – та зменшують кількість короткожорстких УФ-променів. Це сприяє швидкому висиханню поверхні та дозволяє використовувати товсті шари чорнила, без значного накопичення тепла.
Лампи на ртутній основі зберігають свою спектральну стабільність протягом приблизно 1 000–1 500 годин, після чого їхня продуктивність починає знижуватися. Лампи на металохалідній основі можуть працювати протягом 2 000–3 000 годин, але для цього потрібна чиста схема запалювання та стабільна величина інтервалу між електродами.
Чому це важливо для процесу друку
Під час друку на тканинах лампи на ртутній основі є ідеальним вибором, коли чорнило призначене для поглинання світла на довжинах хвиль 254 нм/313 нм, а також коли потрібно досягти повного висихання на темних поверхнях. Лампи на металохалідній основі підходять для формул чорнила, призначених для поглинання світла на довжинах хвиль 385–405 нм; вони також зменшують кількість озону та дозволяють контролювати накопичення тепла на тонких тканинах. У будь-якому разі можна досягти необхідної щільності енергії – зазвичай 300–600 мДж/см² – за короткий час, що дозволяє зберігати високу швидкість друку та стабільність кольору.
Практичні деталі, які не можна ігнорувати
Лампи на ртутній основі потребують високої напруги для запалювання, а також потрібно контролювати кількість озону. Лампи на металохалідній основі є більш чутливими до коливань напруги, а також необхідно точно налаштувати положення відбивача для забезпечення однорідності опромінення. Перед вибором лампи необхідно перевірити довжину її корпусу, геометрію відбивача та сумісність з джерелом живлення.
Якщо використовувати лампи на ртутній основі при меншій потужності для зменшення тепловиділення, існує ризик недостатнього висихання тканини. Лампи на металохалідній основі будуть працювати неефективно, якщо довжина дуги не буде відповідати фокусній лінії відбивача. Необхідно підібрати лампу відповідно до фотоініціатора, а потім налаштувати інтенсивність опромінення відповідно до властивостей тканини.