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		<title>治愈 on UV Light Global</title>
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		<description>Recent content in 治愈 on UV Light Global</description>
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			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 06:20:08 +0800</lastBuildDate>
		
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				<title>紫外线杀菌与固化技术</title>
				<link>http://uv-light-global.com/zh/posts/uv-sterilization-and-curing-technology/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:20:08 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-global.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;紫外线杀菌与固化技术&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;正确控制紫外线强度uv固化技术的实际应用&#34;&gt;正确控制紫外线强度：UV固化技术的实际应用&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;我们设计的紫外线灯只有一个功能：&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;以恰到好处&lt;/a&gt;的能量照射油墨，使其在几秒钟内从液态变为固态。&lt;br&gt;&#xA;很多人以为这跟热量有关，其实并非如此。关键在于波长。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;找到合适的频率&#34;&gt;找到合适的频率&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;我们的设备通常使用LED或汞蒸气光源，以便产生200纳米到400纳米之间的紫外线。不过我们并不是凭猜测来选择波长的，而是先分析所使用的油墨中的光引发剂。&lt;br&gt;&#xA;如果某种油墨需要更短波长的紫外线才能固化，那么我们就使用高压石英管。这类石英管能够承受灯管内部的高温和高压，同时让紫外线顺利穿过，不会被阻挡。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>定制型紫外线固化灯解决方案</title>
				<link>http://uv-light-global.com/zh/posts/custom-uv-curing-lamp-solutions/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:05:32 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-global.com/images/9077c93f1832a70892d6b411b332986f.png&#34; alt=&#34;定制型紫外线固化灯解决方案&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;正确控制光线强度为何05如此重要&#34;&gt;正确控制光线强度：为何0.5%如此重要&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;大多数紫外线灯的发光方式较为混乱，它们会将能量四处散射。这样一来，要么产品无法正常固化，要么产品的表面会被意外烧伤。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在上一轮研发中，&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;我们一心只&lt;/a&gt;想着将光能的集中程度提高0.5%。虽然这个数值看似很小，但在实际应用中，它意味着光子能够精准地作用于树脂反应所需的频率上。这样既不会浪费光线，也不需要凭猜测来调整参数。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;其工作原理&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;为了达到这样的精确度，我们不得不重新设计气体混合物以及电极结构。因为市面上大多数灯具都会将能量泄漏到不必要的波长上。我们花了大量时间来调整电弧的稳定性，以消除闪烁现象并防止光谱偏移。这样一来，光线就能从灯管的一端稳定地照射到另一端。这样一来，能量就不会被浪费为无用的热量，而是直接用于催化化学反应。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>用于紫外固化灯的反射器</title>
				<link>http://uv-light-global.com/zh/posts/reflector-for-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:45:38 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-global.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;用于紫外固化灯的反射器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在印刷热敏材料时，普通紫外线固化装置产生的热量不仅令人烦恼，还会导致基材变形，进而影响印刷精度。因此，我们设计了这种解决方案，通过在紫外线灯上安装反射器，从而实现真正的冷光源效果。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>紫外线油墨固化灯</title>
				<link>http://uv-light-global.com/zh/posts/uv-ink-curing-lamp/</link>
				<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;紫外线油墨固化灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在汽车零部件的喷涂过程中，如果粉末涂层或印刷标记的固化程度不均匀，那么这些部件就属于废品，需要重新加工，这会大大增加成本。如果仅使用红外线进行固化，那么厚度较大的部件则无法完全固化。而如果仅使用紫外线，则容易使对温度敏感的材料发生变形。因此，最有效的解决方案是采用混合固化方式：先用红外线提升整体温度，然后再用紫外线灯对表面进行固化处理，从而实现有效的交联反应。&lt;/p&gt;</description>
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