<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Print on UV Curing Tube</title>
		<link>http://uv-curing-tube.com/pl/tags/print/</link>
		<description>Recent content in Print on UV Curing Tube</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 00:09:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-tube.com/pl/tags/print/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampa UV z galium do druku ceramicznego</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/pl/posts/gallium-uv-lamp-for-ceramic-print/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:09:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/pl/posts/gallium-uv-lamp-for-ceramic-print/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/160959689126cad3dde3475545820c11.png&#34; alt=&#34;Lampa UV z galium do druku ceramicznego&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na liniach produkcyjnych z płytkami ceramicznymi to właśnie w jednostce utwardzania dochodzi do konfrontacji między szybkością przetwarzania a efektywnością procesu. Jeśli spektrum emisji światła nie jest zgodne z charakterystykami fotoinicjatora, dochodzi do niepełnego wiązania molekuł. Farba pozostaje lepka, pigmenty wyciekają, a warstwa nadająca kolor nie przechodzi testów przyklejenia. Stworzyliśmy naszą lampę UV na bazie galu, aby pokonać te problemy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co jest ważne pod względem technicznym&lt;/strong&gt;&#xA;Lampa &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;wykorzystuje&lt;/a&gt; para rtęci z dodatkiem galu, co pozwala skoncentrować emisję światła na długości fali 395 nm. Ta długość fali pozwala na głębsze przenikanie światła do farb ceramicznych niż długość fali 365 nm, dzięki czemu uzyskuje się lepsze efekty utwardzania bez nadmiernego uszkadzania powierzchni. Maksymalna intensywność promieniowania wynosi 2,000 mW/cm² na powierzchni podłoża, a całkowita energia dostarczana wynosi ponad 800 mJ/cm² dla typowego dystansu 300 mm.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampa jodku galu do druku na szkle</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/pl/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:17:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/pl/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;Lampa jodku galu do druku na szkle&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;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 &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;lepki&lt;/a&gt;, a cała łańcuchowa produkcja zostaje zakłócona. Stworzyliśmy naszą najlepiej sprzedającą się lampę na bazie jodu galu, aby przekształcić ten nacisk w stabilną wydajność.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Co jest istotne z technicznego punktu widzenia?&lt;/strong&gt;&#xA;&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Dopowanie&lt;/a&gt; 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.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
