
Laten we het hebben over de 80W/cm-merkurium-UV-lampen.
Wanneer we deze lampen maken, richten we ons op één ding: ervoor zorgen dat inkt en coatings snel drogen. Dat getal “80W/cm” geeft de lineaire vermogensdichtheid aan. Met andere woorden: dit is het belangrijkste getal dat je in de gaten moet houden als je wilt dat de productie-snelheid overeenkomt met de snelheid waarmee je producten drogen.
De kracht achter dit getal
Stel je voor dat je een enorme hoeveelheid energie in een zeer klein gebied probeert te stoppen. Als je een lamp hebt met een capaciteit van 500 mm, dan heb je te maken met een belasting van 40 kW. Dat is echt intens.
We gebruiken zuiver merkuriumdamp om de UVC- en UVB-golflengten te genereren. Dit is de “magie” die de fotoinitiatoren in de harsen activeert, zodat deze in een vaste staat komen. Het gaat om een heftige chemische reactie, maar deze vindt in een oogwenk plaats.
Een waarschuwing: deze lampen worden erg heet
En ik bedoel echt erg heet. Vanwege deze hitte gebruiken we hoogwaardig kwartsglas. Dit materiaal is sterk, maar heeft ook zijn beperkingen. Als je deze lampen gebruikt zonder een goed koelsysteem, loop je groot gevaar. Het kwartsglas zal beschadigen en de levensduur van de lamp zal verkorten.
Je moet dus gebruikmaken van een koelsysteem, zoals luchtkoeling of waterverkoeling, om de hitte weg te halen uit de lamp. Anders zullen de elektroden beschadigen en moet je de lampen vaker vervangen dan nodig is.
Hoe gebruik je deze lampen in je productieproces?
We raden deze lampen aan voor high-speed-print- of coatingsystemen. 80W/cm is een goede keuze: het biedt voldoende kracht voor de meeste oplosmiddel gebaseerde inktsoorten, zonder dat het je elektriciteitsverbruik te veel verhoogt.
Nog een tips: controleer altijd je balast. Merkuriumlampen hebben een constante spanning nodig. Als de voedingsbron niet overeenkomt met de lengte van de lamp, zal deze trillen. Dit leidt tot storingen in je productieproces. Niemand wil daarmee te maken hebben.