<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Высоко on UV Curing Beam</title>
		<link>http://uv-curing-beam.com/ru/tags/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE/</link>
		<description>Recent content in Высоко on UV Curing Beam</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 10:55:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-beam.com/ru/tags/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лучшая УФ лампа с высоким давлением на ртуть в 2026 году</title>
				<link>http://uv-curing-beam.com/ru/posts/best-uv-high-pressure-mercury-lamp-2026/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:55:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-beam.com/ru/posts/best-uv-high-pressure-mercury-lamp-2026/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-beam.com/images/c794c163e6a1433bb27962cb0d823c70.png&#34; alt=&#34;Лучшая УФ лампа с высоким давлением на ртуть в 2026 году&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Оптимизация использования ультрафиолетовых ламп на основе ртути под высоким давлением&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ультрафиолетовые лампы на основе ртути под высоким давлением по-прежнему являются стандартом для промышленного использования в процессах зажигания клеев и стерилизации. Они способны генерировать огромное количество энергии в ультрафиолетовом диапазоне на небольшой поверхности. Мы разрабатываем такие лампы так, чтобы они могли функционировать в условиях высоких температур.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Физика процесса разряда при высоком давлении&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Для приведения паров ртути в состояние плазмы мы используем высоковольтный разряд. Это позволяет получить широкий спектр излучения. В отличие от ламп низкого давления, которые излучают свет только на длине волны 254 нм, наши лампы излучают свет на более широком диапазоне длин волн, что позволяет им проникать глубже в толстые покрытия или смолы. Это сокращает время зажигания клеев. Недостатком является высокая температура работы ламп. Если системы охлаждения не соответствуют требованиям, кварцевая оболочка может помутнеть, а электроды — быстро износиться.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ультрафиолетовый высокодавлевый ртутный</title>
				<link>http://uv-curing-beam.com/ru/posts/ultraviolet-high-pressure-mercury/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:15:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-beam.com/ru/posts/ultraviolet-high-pressure-mercury/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-beam.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;Ультрафиолетовый высокодавлевый ртутный&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На производственной линии успех или неудача часто зависят от одного фактора: насколько стабильно световой источник работает на длине волны 365 нм. При использовании УФ-принтеров с толстым белым слоем подложки происходит преждевременное затвердевание материала — появляются проблемы с прикреплением материала к поверхности, увеличение размеров точек и отказы в продукции. Чрезмерное затвердевание лишь тратит энергию и сокращает срок службы светового источника. Мы производим наши высоконапорные ртутные УФ-лампы с использованием самых строгих стандартов, что обеспечивает стабильность спектра излучения от партии к партии. Это позволяет использовать более широкие параметры работы без необходимости предположений.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
