
Давайте поговоримо про лампи з ультрафіолетовим випромінюванням на основі ртуті.
Чи цікавило вас коли-небудь, як рідка фарба може за мить перетворитися на тверду поверхню? Усе зводиться до фотонів високої енергії. Наші лампи призначені для того, щоб перетворювати електроенергію на короткохвильове ультрафіолетове випромінювання, яке за кілька мілісекунд перетворює смоли на тверді шари.
Це відбувається дуже швидко. Справді дуже швидко.
Що відбувається всередині скляної колби?
Усередині лампи відбувається іонізація ртутного пару. Це призводить до формування сильного потоку випромінювання – переважно у діапазоні UVC та UVB. Саме це випромінювання руйнує хімічні зв’язки у фотоініціаторах, які є частиною фарби.
Але є одна проблема: напруга мусить бути точно налагоджена. Якщо вона не така, то з’являються неприємні смуги чи плями, де фарба не встигла затвердіти. Ніхто не хоче втрачати весь продукт через неправильну напругу.
Як боротися з теплом?
Ми використовуємо високочистий склоподібний кварц для зовнішньої оболонки лампи. Чому? Тому що звичайне скло може блокувати ультрафіолетове випромінювання, або ж навіть розплавитися.
Ці лампи дуже нагріваються. Коли стільки гідроелектроенергії концентрується в такому маленькому просторі, кварц зазнає значних навантажень через теплове розширення. Саме тут на допомогу приходять системи охолодження. Незалежно від того, чи використовуються вентилятори чи системи охолодження на воді, необхідно переконатися, що вони справді виконують свою функцію. Якщо лампа перегрівається, кварц стає м’якшим, і електроди починають зношуватися значно швидше, ніж слід.
Як забезпечити правильну роботу ламп?
Ми розробили ці лампи так, щоб вони могли замінити звичайні ультрафіолетові лампи. Ми приділяємо багато уваги якості електродів, адже ніхто не любить, коли лампа мерехтить під час роботи.
Є ще одна порада: необхідно переконатися, що лампи правильно встановлені в свої патрони. Будь-яка невелика щілина може спричинити виникнення електричного дугового розряду, що може швидко пошкодити електроди лампи.