
Давайте поговоримо про лампи УФ з потужністю 120 Вт/см на основі ртуті.
Коли ми створюємо стандартні лампи УФ на основі ртуті, ми прагнемо до значення потужності 120 Вт на сантиметр. Чому саме ця цифра? Тому що для більшості користувачів, які працюють у промислових умовах, швидкість є ключовим фактором. Необхідно швидко обробляти матеріал, не жертвуючи при цьому якістю.
Як саме діє ця потужність?
Подумайте про значення 120 Вт/см як про спосіб розподілу енергії по всій довжині кварцової трубки. Це дозволяє забезпечити рівномірне опромінення всієї поверхні матеріалу. Не буде жодних „мертвих зон“.
Коли лампа працює на такій потужності, вона направляє концентрований промінь УФ- та УВБ-хвиль на матеріал. Саме в цей момент фотоініціатори починають діяти, і покриття миттєво твердне.
Але є одна складність: необхідно правильно налаштувати швидкість конвеєра. Якщо вона занадто низька, матеріал може пошкодитися. Якщо занадто висока – фарба залишатиметься липкою, і у вас будуть проблеми.
Що знаходиться всередині трубки?
Для зовнішнього покриття ми використовуємо високочистий кварц. Звичайне скло б просто поглинало випромінювання. Кварц дозволяє коротковолновому УФ-випромінюванню проходити крізь нього. Всередині електричний дуга змушує пару ртуті генерувати УФ-фотони.
Примітка: це не звичайні лампочки. Їх не можна просто підключити до розетки. Потрібен спеціальний баласт для контролю напруги та підтримки стабільної роботи дуги.
Фактор тепла
Ці лампи є дуже потужними. Вони забезпечують необхідну енергію для отримання високояскравих поверхонь та міцних покриттів.
Але є одна проблема – тепло. Багата частина енергії виходить у вигляді інфрачервоного випромінювання. Якщо охолоджувальні фанти слабкі або система охолодження не ефективна, все може піти не так. Можуть з’явитися бульбашки на поверхні покриття чи деформація ПЕТ-плівки.
Корисна порада: перевіряйте положення відбивача кожні 500 годин. Це займає лише хвилину, але допомагає уникнути марної витрати енергії та проблем з надмірним нагріванням.