<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>הליד on UV Light Global</title>
		<link>http://uv-light-global.com/he/tags/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%93/</link>
		<description>Recent content in הליד on UV Light Global</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 14:32:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-global.com/he/tags/%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%93/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>מנורת איזוכימיה באמצעות הליידים של גליום</title>
				<link>http://uv-light-global.com/he/posts/gallium-halide-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:32:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-global.com/he/posts/gallium-halide-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-global.com/images/160959689126cad3dde3475545820c11.png&#34; alt=&#34;מנורת איזוכימיה באמצעות הליידים של גליום&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;במכונות הדפסה במהירות של 200 מטר לדקה, תהליך הייבוש באמצעות אור UV אינו אפשרי. זו גבולות התהליך. אם ישנו שינוי בהספק הנראה של הנורה, התגובה של החומרים הפוטואיניציאטוריים משתנה, וכתוצאה מכך נוצרים בעיות כמו חריצים בגלגל ההדפסה וערימות של חומרים לא מעובדים. עיצבנו את נורות הייבוש באמצעות גליום הליד בהתאם למציאות הזו: הספק ספקטרלי יציב, שעה אחר שעה, תחת לחץ גבוה ותוך פעולה רציפה.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מה באמת חשוב מבחינה טכנית?&lt;/strong&gt;&#xA;גליום הליד מאפשר העברת האנרגיה העיקרית לטווח של 385–405 ננומטר, תוך שמירה על מספיק אנרגיה בגלים הקצרים כדי לחדור את הצבעים. טווח ספקטרלי זה מאפשר קשרים עמוקים יותר בין חלקיקי הדיו, ללא השפעה שלילית על הפני השטח, כמו שקורה כאשר טווח 365 ננומטר הוא הדומיננטי. ישנו שיא בהספק האור במרכז הנורה, וטווח ספקטרלי מבוקר בטווח 300–420 ננומטר.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
