
Pojďme mluvit o energii UV záření
Většina lidí považuje UV lampu za nástroj na sušení materiálů. My ji vidíme jinak – pro nás jde především o přesnost – o to, aby na materiál dopadla přesně ta správná dávka fotonů, aby chemické reakce vždy proběhly úspěšně.
Problém s párou rtuti
Naše lampy jsou navrženy tak, aby vytvářely co nejvíce UVC a UVB záření. Pomocí úpravy tlaku páry rtuti a použitého křemene můžeme regulovat spektrum světla.
Pokud pracujete s tlustými vrstvami povlaků, potřebujete lampu s vysokým tlakem – ta zajistí potřebnou intenzitu světla. Pro práci na povrchu stačí lampa s nízkým tlakem.
Klíčové je, aby maximální vlnová délka světla z lampy odpovídala vlastnostem fotoiniciátoru. Pokud to tak není, plýtváte elektřinou a výsledkem bude lepkavý povrch, který zkazí váš pracovní proces.
Technické aspekty
Naše lampy jsou navrženy tak, aby se bez problémů zapojily do vaší stávající soustavy. Ale dejte pozor na výkon lampy – to je obvykle místo, kde inženýři narazí na problémy.
Lampy s vysokým výkonem spotřebují velké množství proudu. Pokud vaši balasty a kabeláž nejsou schopny odolat tomuto náporu, budete mít problémy.
Aby lampy fungovaly správně, používáme vysoce čistý spojený křemen. Tím se zabrání „solariзaci“ – té otravné zakalenosti, která snižuje výkon UV záření. Také používáme wolframové elektrody, aby lampy nevypnuly hned po několika cyklech tepelného zatížení.
Řešení problémů s teplem
Větší výkon znamená více tepla. Je to prosté.
Když lampa vydává 1000 W UV energie, vydává zároveň i velké množství infračerveného tepla. Pokud vaše ventilátory nebo vodní chladiče nejsou schopny toto teplo odvést, vaše součásti se zkazí nebo se zkrátí životnost lampy.
Moje rada? Sledujte teplotu lampy v reálném čase. Udržujte ji v povolených mezích – jinak budete mít problémy s těsností lampy mnohem dříve, než byste chtěli.