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		<title>Drucken on UV Curing Tube</title>
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		<description>Recent content in Drucken on UV Curing Tube</description>
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				<title>Gallium UV Lampe für Keramikdruck</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/de/posts/gallium-uv-lamp-for-ceramic-print/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:09:10 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/160959689126cad3dde3475545820c11.png&#34; alt=&#34;Gallium UV Lampe für Keramikdruck&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bei der Herstellung von Keramikfliesen ist die Aushärtungseinheit der Punkt, an dem Durchsatz und Qualität aufeinandertreffen. Wenn die spektrale Ausbeute nicht mit der Leistung des Photokatalysators übereinstimmt, kommt es zu einer unvollständigen Vernetzung. Die Tinte bleibt klebrig, die Pigmente bluten aus, und die Oberbeschichtung bestanden die Haftfestigkeitstests nicht. Wir haben unsere Gallium-UV-Lampe für die Keramikdrucktechnik entwickelt, um diese Unsicherheiten zu beseitigen.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Was wirklich wichtig ist&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Die Lampe nutzt einen mit Gallium angereicherten Quecksilberdampf, wodurch die Ausstrahlung bei etwa 395 nm konzentriert wird. Dieses Wellenlänge dringt tiefer in die pigmentierten Keramiktinten ein als 365 nm – dadurch wird eine vollständige Aushärtung erreicht, ohne dass die Oberfläche übermäßig gehärtet wird. Die &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;maximale&lt;/a&gt; Strahlungsintensität liegt bei 2.000 mW/cm² auf der Untergrundoberfläche; die gesamte abgegebene Energiedichte beträgt mehr als 800 mJ/cm² bei einer typischen Entfernung von 300 mm.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>Galliumiodidlampe für Glasdruck</title>
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				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:17:40 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;Galliumiodidlampe für Glasdruck&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Auf dem Boden türmen sich die Bestellungen für Glaskunstwerke im E-Commerce an – heute sind sie &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;fertig&lt;/a&gt;, morgen werden sie versandt. Wenn die UV-Härtung nicht mitkommt, kommt der Produktionsprozess zum Stillstand, die Tinte bleibt klebrig und die gesamte Produktionskette wird gestört. Wir haben unsere am meisten verkauften Galliumiodidlampen so konstruiert, dass sie diesen Druck in eine zuverlässige Produktion umwandeln können.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Was technisch wichtig ist:&lt;/strong&gt;&#xA;Durch das Doping mit Galliumiodid wird die dominante Ausstrahlungsfrequenz auf 405 nm gelenkt – das passt zu den Photoinitiatoren in den UV-Tinten für das Drucken auf Glas. So kann eine gleichmäßige Härtung der Oberfläche erreicht werden, ohne dass das Substrat beschädigt wird. Die maximale Strahlungsintensität beträgt 12 W/cm² – dadurch kann eine ausreichende Energiedichte erreicht werden (typischerweise 600–1200 mJ/cm²), selbst bei höheren Druckgeschwindigkeiten.&lt;/p&gt;</description>
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