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		<title>インク on UV Light Global</title>
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				<title>UVインク硬化ランプ</title>
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				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:29:37 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-global.com/images/53e5a79b9c4789b57e4bb2caec97aea5.png&#34; alt=&#34;UVインク硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;自動車部品の塗装工程においては、パウダーコートや印刷されたマークの硬化が不均一だと、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;不良品&lt;/a&gt;となり、再加工が&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;必要&lt;/a&gt;になります。IRを単独で使用すると、厚みのある部分は十分に硬化しません。一方、UVを単独で使用すると、熱に敏感な基材が変形する危険があります。実用的な解決策は、IRを使って全体の温度を上げ、その後UVランプを使って表面を硬化させるという組み合わせです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的な観点から見て重要なのは何か&lt;/strong&gt;&#xA;UVのスペクトル出力を、光開始剤の反応波長や塗膜の厚さに合わせることです。&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;標準的&lt;/a&gt;な水銀蒸気UVインクや透明コーティングの場合、365nmの波長では深部まで浸透し、迅速に硬化します。薄膜やトップコートの場合は、385nmや405nmの波長を使用することで、表面を適切に硬化させつつ、システムへの負担を軽減できます。&lt;/p&gt;</description>
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