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		<title>1000W on UV Curing Beam</title>
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				<title>Lampe UV 1000W 2000W 3000W</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-beam.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;Lampe UV 1000W 2000W 3000W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lorsque la presse fonctionne à une vitesse de 600–1200 &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;feuilles&lt;/a&gt; par minute et que l’encre n’est pas complètement polymérisée, il n’y a pas de possibilité de recommencer. Les feuilles non correctement polymérisées deviennent des déchets, tandis que celles qui sont trop polymérisées commencent à se déformer. La solution n’est pas de compter sur des suppositions : il s’agit plutôt d’utiliser une énergie UV contrôlable et reproductible.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ce qui compte vraiment&lt;/strong&gt;&#xA;Nous sélectionnons des lampes UV de 1000 W, 2000 W ou 3000 W, car le processus de polymérisation est un phénomène &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;radiom&lt;/a&gt;étrique, et non simplement une question de puissance indiquée sur la fiche technique. La puissance permet d’obtenir un flux radiant suffisant, mais ce qui compte réellement, c’est l’intensité lumineuse au niveau du substrat, là où se trouve l’encre. Avec des lampes à vapeur de mercure à haute pression, la gamme spectrale est adaptée aux besoins des photoinitiateurs : 365 nm est idéal pour une polymérisation profonde, tandis que 385 nm et 405 nm aident à la polymérisation superficielle, ce qui permet d’ajuster plus facilement la formule de l’encre. La longueur de l’arc électrique et la géométrie du réflecteur déterminent l’étendue de la zone chaude ; un profil bien ciblé permet de concentrer l’énergie sur l’image et de réduire les pertes d’énergie. Nous adaptons la lampe aux exigences du processus en garantissant une distribution spectrale précise, une uniformité d’irradiation et une reproductibilité de la dose – afin de pouvoir exécuter le processus sans interruption.&lt;/p&gt;</description>
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