<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>زجاج on UV Lamp Store</title>
		<link>http://uv-lamp-store.com/ar/tags/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC/</link>
		<description>Recent content in زجاج on UV Lamp Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 09:48:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-store.com/ar/tags/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>مصباح يوديد الجاليوم للطباعة على الزجاج</title>
				<link>http://uv-lamp-store.com/ar/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:48:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-store.com/ar/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-store.com/images/c794c163e6a1433bb27962cb0d823c70.png&#34; alt=&#34;مصباح يوديد الجاليوم للطباعة على الزجاج&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;في مجال الطباعة، يعني طباعة الزجاج المنحني أو الأجزاء ذات الأشكال الغريبة دائمًا تعرضًا غير متساوٍ لأشعة UV. بعض المناطق تتعرض للإشعاع مرتين، بينما لا تتعرض مناطق أخرى له إلا قليلاً. تقوم المصابيح القياسية التي تعمل بالزئبق بإصدار طيف واسع من الأشعة، مما يؤدي إلى هدر الطاقة وظهور ظلال غير مرغوب فيها. ونتيجة لذلك، يحدث ربط غير كامل بين جزيئات الطلاء، مما يؤدي إلى سطح لزج، بالإضافة إلى تلف الكثير من القطع المطبوعة.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;لذلك، قمنا بتطوير نظام مصابيح UV تعمل بالغاليوم يوديد لحل هذه المشكلة، وذلك عن طريق توجيه الطاقة بحيث تصل كمية الإشعاع نفسها إلى كل زاوية.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>نقل زجاج الكوارتز للأشعة فوق البنفسجية</title>
				<link>http://uv-lamp-store.com/ar/posts/quartz-glass-transmittance-uv/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 07:46:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-store.com/ar/posts/quartz-glass-transmittance-uv/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-store.com/images/b2e443d44e8aa49e3e4d2f698d9d50a7.jpg&#34; alt=&#34;نقل زجاج الكوارتز للأشعة فوق البنفسجية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;في معالجة المياه، ليس لديك فرصة ثانية. أي انزلاق ميكروبي سيجعلك تواجه إعادة العمل، والغرامات، وضربة لسمعتك. لذا، السؤال الحقيقي هو: كيف تحقق التعقيم الفوري والموثوق في مجرى متحرك—دون ترك بقايا كيميائية وراءك؟&#xA;يتعلق الأمر بالفيزياء: نقل الزجاج الكوارتز والإنتاج الخام لمصباح UVC عالي الكثافة.&#xA;&lt;strong&gt;ما يهم فعلاً من الجانب الفني&lt;/strong&gt;&#xA;يمتص زجاج البورسليكات القياسي الطول الموجي الجرثومي 254nm. نحن نستخدم زجاج الكوارتز الخالي من الأوزون مع نقل يتجاوز 90% عند 254nm، لذا فإن الجرعة الكاملة من UVC تمر. يجب أن يقدم المصباح إشعاعاً مستقراً وعالي الإنتاج—يقاس بوحدات mW/cm²—بالضبط عند طبقة الماء المستهدفة.&#xA;يجب أن يحافظ الإنتاج الذروي على مستوى ثابت عبر عمر المصباح بالكامل، وليس أن ينخفض كما ترى في الأنظمة الأرخص. هذا النوع من الاستقرار هو ما يحافظ على معدلات قتل الميكروبات قابلة للتكرار، وظيفة بعد وظيفة.&#xA;&lt;strong&gt;لماذا يتناسب هذا النهج مع نظام متدفق&lt;/strong&gt;&#xA;في خط متحرك، يتم قياس وقت الاتصال بالثواني. يجب أن تعوض شدة المصباح عن سرعة السائل والاضطراب. مع ضبط نقل الكوارتز، تخترق فوتونات UVC عمود الماء وتحقق تقليلاً لعدد البكتيريا والبروتوزوا في غضون ثوانٍ.&#xA;ستحصل على بصمة تفاعل مدمجة، طاقة أقل لكل لتر، وتعقيم لا يعتمد على الحرارة أو المواد الكيميائية. المخرجات القابلة للتنبؤ وتقليل تغييرات المصباح تساعد أيضًا في الحفاظ على إجمالي تكلفة الملكية ضمن الحدود.&#xA;&lt;strong&gt;التفاصيل التي قد تسبب لك المشاكل&lt;/strong&gt;&#xA;الأكمام الكوارتز لا تسامح بالتلوث أو الصدمة الحرارية. تحكم في التدفق أثناء التثبيت واحرص على إبقاء الأكمام نظيفة—سوف يقلل التكلس أو الأفلام الحيوية من UVC بهامش ملحوظ.&#xA;قم بمطابقة طاقة المصباح مع معدل التدفق وجودة الماء. UVT، العكارة، والحديد جميعها تغير الجرعة التي تقدمها فعلياً. في التطبيقات الصالحة للشرب، التزم باستخدام الكوارتز الخالي من الأوزون لتجنب التلوث الثانوي. وخطط لاكتشاف نهاية العمر الافتراضي بالإضافة إلى جدول تنظيف منتظم، بحيث تبقى الإشعاعية ضمن المواصفات.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
