
Jak dosáhnout ideálního výsledku při použití UV lamp
Většina rtuťových UV lamp je v podstatě „hlavní síla“ při procesu vysoušení. Dokážou svou práci, ale jejich způsob uvolňování energie je poněkud neefektivní. Pokud jste někdy měli povlak, který na povrchu vypadal jako by byl zaschlý, ale uvnitř byl stále tekutý, pak přesně víte, o čem mluvím. Je to noční můra.
Tajemství spočívá v přesnosti
V laboratoři jsme strávili spoustu času snahou o to, abychom rozptyl energie snížili na 0,5 %. Nejde tu o zvyšování výkonu, ale o přesnost.
V běžné lampě mají vrcholy emise UVC a UVB tendenci se pohybovat. To jsme vyřešili úpravou tlaku plynu uvnitř lampy a tvaru elektrod. V podstatě jsme energii „uzamkli“ na jednom místě.
Výsledek? Už nemusíte hádat. Nemusíte se ptát, zda části, které se nacházejí na okraji konvejera, dostávají stejnou péči jako ty uprostřed. Všechno je prostě konzistentní.
Úprava s teplem
Aby to fungovalo, museli jsme použít křišťál vysoké čistoty. Je odolný – dokáže snést teplo bez deformace. To je velmi důležité, protože i mírná změna tvaru skla znamená ztrátu zaměření.
Ale je tu jeden problém: přesnost vytváří teplo. Jelikož soustředíme veškerou tu energii do jednoho bodu, střed oblouku se ochlazuje velmi rychle.
Pokud jsou vaše chladicí ventilače zaprášené nebo reflektory poškozené, tyto lampy nevydrží dlouho. Musíte se ujistit, že váš systém dokáže teplo rychle odvést, jinak budete přetěžovat křišťál.
Praktické využití
Nejlepší na tom je, že se tyto lampy jednoduše integrují do vašich stávajících systémů.
Vytvořili jsme je pro vysokorychlostní linky, kde i sebemenší změna výkonu o 2 % znamená celou šarži zničených, nezaschlých dílů. Díky úzkému spektru můžete přestat s nadměrným vysoušením. To znamená žádné zažloutnutí nebo křehké povrchy.
Dáváte dílům přesně to, co potřebují. Nic víc, nic méně.