
На поверхні матеріалу процес висихання під дією УФ-випромінювання залежить від кількості ват на квадратний сантиметр, а не від рекламних обіцянок. Коли лампа з ртуттю підвищує температуру, спектральний склад випромінювання змінюється, максимальна інтенсивність випромінювання зменшується, а реакція фотоініціатора в чорнилі стає нерегулярною.
Швидкість відведення тепла від лампи залежить від конструкції системи охолодження. Це, у свою чергу, впливає на стабільність потужності лампи та її тривалість служби. Якщо захисний елемент не може витримати термічне навантаження, лампа нагрівається більше – це прискорює процес затемнення лампи та погіршує однорідність процесу висихання на поверхні матеріалу.
Справжнім фактором є термоконтроль захисного елемента з кварцу. Ми створили захисний елемент з кварцового скла, який може витримувати термічні навантаження та зберігати високий рівень пропускання УФ-випромінювання на ключових довжинах хвиль – 365 нм, 385 нм та 405 нм. Геометрія та товщина захисного елемента підібрані так, щоб він ефективно відводив тепло без утворення тріщин. Формула складу захисного елемента, яка не містить озону, дозволяє зберігати чистоту робочої зони та запобігати забрудненню відбивача. Насправді це означає стабільну температуру лампи, стабільну інтенсивність випромінювання та можливість точного контролю енергії, необхідної для процесу висихання.
Стабільна температура означає стабільний процес висихання. Завдяки цьому захисному елементу можна досягти необхідної максимальної інтенсивності випромінювання для швидкого висихання поверхні та глибокого проникнення в матеріал для повного зв’язування молекул, навіть при високих швидкостях обробки. Це забезпечує однорідність параметрів висихання по всій поверхні матеріалу, менше відхилень у якості продукції та довший проміжок часу між заміною лампи. Крім того, захисний елемент підтримує ефективність відбивача, обмежуючи повторне випромінювання тепла, тож більше корисного УФ-випромінювання потрапляє на поверхню матеріалу, а не витрачається у вигляді інфрачервоного випромінювання.
Тolerанції під час встановлення є дуже точними. Захисний елемент повинен точно вирівнюватися з відбивачем та самою лампою; інакше можуть виникати тіні та локальні зони підвищеної температури. Потрібно перевірити відстань між захисним елементом та кінцями лампи та відбивачем, а також переконатися, що швидкість потоку повітря відповідає термічним вимогам лампи.
Якщо захисний елемент розташований у брудному середовищі, його пропускна здатність з часом зменшується. Необхідно проводити перевірки та очищення на основі показників інтенсивності випромінювання та даних спектрометра.