
Hãy cùng nói về đèn UV sử dụng chất liệu Gallium Iodide nhé.
Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để khảo sát các nhà máy in với tổng số khoảng 3.000 nhà máy khác nhau. Chúng tôi muốn tìm ra nguyên nhân khiến các hệ thống chiếu sáng UV không hoạt động hiệu quả.
Kết quả cho thấy, phần lớn trường hợp, vấn đề không nằm ở chính bóng đèn. Vấn đề thực sự nằm ở sự không tương thích giữa ánh sáng phát ra từ đèn và các chất kích hoạt ánh sáng trong mực in. Đó là lý do tại sao, trong các công việc in ấn công nghiệp với tốc độ cao, chúng tôi chọn sử dụng công nghệ Gallium Iodide (GaI).
Đảm bảo hiệu quả chiếu sáng
Các bóng đèn thủy ngân thông thường có bước sóng ánh sáng chính ở mức 254nm và 365nm. Nhưng bóng đèn GaI lại có bước sóng ánh sáng nằm trong khoảng 300nm đến 400nm.
Tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì các loại mực in và lớp phủ màu dày ngày nay có chức năng như “lớp lá chắn” – chúng ngăn cản ánh sáng UV có bước sóng ngắn. Nếu sử dụng bóng đèn sai loại, mực in sẽ chỉ được “khô bề mặt”, trong khi phần bên dưới vẫn còn ướt. Khi cuộn màng in lại, mực sẽ bị lem hoặc bong tróc.
Bóng đèn GaI có thể xuyên qua lớp bảo vệ này và chiếu sáng sâu vào bên trong màng in.
Xử lý vấn đề nhiệt độ
Vấn đề là các bóng đèn Gallium Iodide hoạt động ở nhiệt độ rất cao. Để có được công suất cần thiết, chúng ta phải sử dụng nhiều watt điện trong một không gian nhỏ, điều này gây ra áp lực lớn lên thủy tinh thạch anh. Để tránh việc bóng đèn bị nứt khi được bật/tắt, chúng tôi sử dụng thủy tinh silicon nung chảy. Loại thủy tinh này có khả năng chịu được va đập nhiệt tốt hơn.
Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến hệ thống làm mát. Nếu dòng khí không ổn định, bóng đèn sẽ nhanh chóng hỏng, hoặc tệ hơn nữa, màng in có thể bị biến dạng.
Đảm bảo tính tương thích
Không ai muốn phải sửa đổi toàn bộ hệ thống máy in chỉ để thay thế bóng đèn. Chúng tôi hiểu điều đó. Vì vậy, chúng tôi thiết kế những bóng đèn này sao cho có thể thay thế ngay lập tức. Chúng sử dụng cùng kích thước và đầu nối với các bóng đèn hiện có. Rất đơn giản.
Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu thành phần của các điện cực, nhằm tránh hiện tượng “sputtering”. Bạn biết đấy, lớp màu đen xuất hiện bên trong thủy tinh chính là kết quả của hiện tượng sputtering. Hiện tượng này làm giảm hiệu quả chiếu sáng của đèn ngay từ đầu. Chúng tôi tập trung vào việc duy trì sự ổn định của dòng điện, để ánh sáng có thể chiếu đều từ đầu này sang đầu kia của bóng đèn.