<?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/uk/tags/print/</link>
		<description>Recent content in Print on UV Curing Tube</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 00:09:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-tube.com/uk/tags/print/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа з галієм для друку на кераміці у УФ діапазоні</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/uk/posts/gallium-uv-lamp-for-ceramic-print/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:09:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/uk/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;Лампа з галієм для друку на кераміці у УФ діапазоні&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На лініях з виробництва керамічної плитки пристрій для висихання є ключовим елементом – саме тут зустрічаються показники продуктивності та якості продукту. Якщо спектральний випромінювання не збігається з характеристиками фотоініціатора, відбувається неповне зв’язування компонентів матеріалу. Фарба залишається липкою, пігменти „витікають“ з поверхні, а верхній шар не проходить тест на адгезію. Ми створили ультрафіолетову лампу на основі галію спеціально для використання в процесі друку на кераміці, щоб усунути ці проблеми.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що є важливим у конструкції лампи&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Лампа працює на основі ртутного пару, доповненого галієм; це дозволяє концентрувати випромінювання при довжині хвилі 395 нм. Ця довжина хвилі дозволяє більш ефективно впливати на складові керамічних фарб, ніж довжина хвилі 365 нм. Таким чином досягається більш повне висихання матеріалу без перевисихання поверхні. Максимальна інтенсивність випромінювання становить 2,000 мВт/см² на поверхні матеріалу; загальна енергія, яка надходить на поверхню, становить понад 800 мДж/см² при типовій відстані 300 мм.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Лампа з іодидом галію для друку на склі</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/uk/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:17:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/uk/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;Лампа з іодидом галію для друку на склі&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На підлозі накопичуються замовлення на виробництво скляних виробів шляхом електронної комерції – сьогоднішні замовлення, а завтра – вже відправка товару. Якщо обладнання для лікування матеріалів ультрафіолетовим світлом не може впоратися з обсягом роботи, процес зупиняється, чорнило залишається липким, а вся система виробництва починає функціонувати нестабільно. Ми створили лампи на основі галію йодиду, які дозволяють подолати ці проблеми та забезпечити стабільну продуктивність.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що є важливим з технічної точки зору&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Допінг галію йодидом сприяє досягненню оптимальної довжини хвилі в 405 нм, що відповідає характеристикам фотоініціаторів, які використовуються у чорнилах для друку на склі. Це дозволяє досягти ефективного впливу на поверхню матеріалу без необхідності підвищення температури самого матеріалу. Максимальна інтенсивність випромінювання становить 12 Вт/см², тож можна досягти необхідної щільності енергії – зазвичай 600–1200 мДж/см² – при вищих швидкостях друку.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
