
Na podłodze gromadzą się zamówienia na szkło do druku elektronicznego – to trend dzisiejszy, a jutro te produkty będą wysyłane. Jeśli urządzenie do wysychania przy użyciu promieni UV nie nadąża, proces produkcji się zatrzymuje, atrament pozostaje lepki, a cała łańcuchowa produkcja zostaje zakłócona. Stworzyliśmy naszą najlepiej sprzedającą się lampę na bazie jodu galu, aby przekształcić ten nacisk w stabilną wydajność.
Co jest istotne z technicznego punktu widzenia? Dopowanie jodem galu sprawia, że długość fali emitowanego światła wynosi około 405 nm, co odpowiada długości fali fotoinicjatorów używanych w atramentach do druku na szkle. Dzięki temu możliwe jest szybkie wysychanie powierzchni, bez konieczności podgrzewania podłoża. Maksymalna intensywność światła wynosi 12 W/cm² w skupionym strumieniu światła, więc można osiągnąć wymaganą gęstość energii – zwykle 600–1200 mJ/cm² – przy wyższych prędkościach druku.
Kwarcowy element lampy oraz reflektor pokryty warstwą dichroiczną zapewniają stabilność spektrum emitowanego światła, co ogranicza spadek jego intensywności po 1000–1500 godzin pracy standardowych lamp na rtęci. Można oczekiwać ponad 3000 godzin stabilnej pracy lampy, przy stałej dawce energii na każdy cykl druku.
Dlaczego to rozwiązanie sprawdza się w takich warunkach? Elastyczna logistyka oznacza krótkie serię produkcji, szybką zmianę produktów oraz brak problemów z przyczepnością lub głębokością wysychania powierzchni. Ta lampa umożliwia szybsze wysychanie materiału, dzięki czemu cienkie płyty szklane i podłoża pokryte warstwami mogą być od razu składane i przechodzące dalszą obróbkę po druku. Czas cyklu druku się skraca, a liczba produktów wymagających ponownej obróbki maleje. Zmiana lampy nie powoduje długiego czasu przestoju.
Poezja energii pozostaje pod kontrolą, a brak ozonu zmniejsza obciążenie wentylacji.
Oto praktyczne szczegóły: Należy dostosować spektrum emitowanego światła do właściwości atramentu – długość fali 405 nm pasuje do wielu formuł atramentów do druku na szkle. Należy jednak sprawdzić, jak fotoinicjator absorbuje to światło. Sprawdź też ustawienie reflektora oraz przepływ powietrza chłodzącego – niewystarczające chłodzenie skraca żywotność lampy i powoduje poszerzenie profilu strumienia światła. Łącz tę lampę z systemem sterowania, aby zapewnić stabilność pracy lampy i chronić operatorów.
Pamiętaj, że maksymalna intensywność światła na długości fali 365 nm jest nieco niższa niż w lampach na rtęci. Używaj tej lampy tam, gdzie właściwości atramentu i prędkość druku są dostosowane do tej długości fali 405 nm.