
Як правильно використовувати ультрафіолетову лампу з потужністю 80 Вт/см
У нашій лабораторії ми приділяємо особливу увагу одному параметру – спектральній щільності світла. Коли йдеться про процеси затвердження матеріалів чи стерилізації за допомогою високої інтенсивності світла, ми прагнемо до лінійної щільності потужності 80 Вт/см.
Це конкретна ціль не просто так. Це саме той рівень, при якому відбуваються необхідні фотохімічні реакції, без ризику розплавлення поверхні матеріалу.
Балансування параметрів 80 Вт/см
Стабільне досягнення рівня 80 Вт на сантиметр не є простим завданням. Потрібно контролювати тиск ртутного пару та товщину кварцової оболонки лампи. Ми використовуємо високочистий склоподібний кремнезем – він залишається прозорим. Дешеве скло стає каламутним, що значно погіршує якість світла.
Якщо потужність зменшується, час затвердження матеріалу збільшується. Якщо ж потужність зростає, матеріал може бути пошкоджений. Ми витрачаємо багато часу на балансування електричного навантаження, щоб забезпечити стабільну роботу лампи від одного кінця до іншого.
Це не лише питання потужності
Потужність – це важливо, але ще важливіша є точність. Ми налаштовуємо лампи так, щоб вони випромінювали саме ту довжину хвилі УФ-C та УФ-B, яка необхідна для вашого проекту.
Розряд ртуті дає нам лінійний спектр світла. Шляхом корекції складу газу та температури ми забезпечуємо, щоб світло ідеально відповідало потребам використовуваних фотоініціаторів.
Ці лампи призначені для промислового використання. Їх можна підключити до стандартних блоків живлення. Але є один недолік: лампи з потужністю 80 Вт/см дуже гарячі. Потрібно переконатися, що система охолодження зможе впоратися з такою тепловою навантаженням. Якщо потік повітря буде недостатнім, лампа будеть-якої гарячої, що призведе до зміни спектру світла та швидшого зносу лампи.
Використання в реальних умовах
Ці лампи ідеально підходять для більшості систем з високою потужністю ультрафіолетового світла. Вони чудово підходять для ситуацій, коли потрібна висока швидкість обробки матеріалів – наприклад, для формування PET-продукції чи нанесення чорнила в реальному часі.
Звісно, є компроміси. Ви використовуєте більше енергії та мусите стежити за температурою. Ви отримуєте велику кількість ультрафіолетового світла, але потрібно стежити за відбивачами світла. Інтенсивне випромінювання може поступово пошкодити їх, і ви не хочете дізнатися про це на власному досвіді.