<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Niebieski on UV Lamp Pro</title>
		<link>http://uv-lamp-pro.com/pl/tags/niebieski/</link>
		<description>Recent content in Niebieski on UV Lamp Pro</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 08:56:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-pro.com/pl/tags/niebieski/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Dlaczego moja lampa UV do zabijania bakterii jest niebieska</title>
				<link>http://uv-lamp-pro.com/pl/posts/why-is-my-uv-germicidal-lamp-blue/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:56:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-pro.com/pl/posts/why-is-my-uv-germicidal-lamp-blue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-pro.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;Dlaczego moja lampa UV do zabijania bakterii jest niebieska&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;W przypadku tuszy UV używanych do druku na płytkach ceramicznych stosujemy tusze o wysokiej zawartości cząstek stałych, a następnie poddajemy je działaniu lampy, aby uzyskać pożądany połysk i twardość powierzchni. Gdy lampa emituje błękitne światło, nie chodzi tu tylko o estetyczny efekt – to właśnie wynik spektralnego rozkładu światła. W lampie na ciekły rtęć o średnim ciśnieniu widzialne błękitne światło pochodzi z linii falowych rtęci w zakresie 435–450 nm, natomiast prawdziwa reakcja chemiczna odbywa się w zakresie UV: 365 nm służy do głębokiego wiązania molekuł, a 313 nm oraz 254 nm odpowiadają za utwardzanie powierzchni oraz rozkład fotoinicjatorów. To właśnie proporcje tych linii falowych, a nie całkowita moc lampy, decydują o tym, czy uzyskamy gładką powłokę, czy natomiast powierzchnię lepką.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
