
Під час друку на великих товщинах шару фарби процес висихання порушується – УФ-випромінювання не досягає нижньої частини шару. Внаслідок цього відбувається висихання лише поверхневого шару, а незасохлий фотоініціатор залишається в основному шарі. Саме це призводить до погіршення зчеплення матеріалів, утворення бар’єрів та неприємного запаху. Рішенням не є просто збільшення інтенсивності УФ-випромінювання – важливим є його проникнення в глибину шару.
Що насправді має значення Коли ми налаштовуємо УФ-лампу для друку, ми зосереджуємося на спектральному випромінюванні та глибині проникнення світла. Лампа з високотисковим ртутним паром, оснащена дихроїчними відбивачами, забезпечує стабільне випромінювання в діапазоні від 365 до 395 нм – саме в діапазоні поглинання поширених фотоініціаторів. Цей спектр сприяє ефективній фотолізі та подальшому з’єднанню молекул через всю товщу шару фарби. Лампа забезпечує високу енергетичну щільність у зоні висихання, але контролює інтенсивність випромінювання, щоб не пошкодити поверхню. Стабільність випромінювання зберігається протягом 3,000 годин із мінімальними змінами спектру.
Чому фарба добре тримається на великих товщинах шару При друку на великих товщинах шару фарби формується кілька мікрон товщиною – часто 20–60 або навіть більше. У таких умовах проникнення світла є ключовим фактором. З правильним спектральним складом та достатньою дозою випромінювання реакція фотоініціатора відбувається ефективно від поверхні підстави до верхньої частини шару. Це забезпечує повне з’єднання молекул, краще зчеплення матеріалів та можливість швидкого оброблення продукту без утворення бар’єрів. Крім того, оскільки лампа не створює озону, потреби в вентиляції зменшуються, а чутливі матеріали, які знаходяться поблизу зони висихання, залишаються захищеними.
Що потрібно врахувати під час встановлення Лампа та відбивачі повинні відповідати геометрії друкарського обладнання та корпусу. Несправні відбивачі зменшують ефективність випромінювання та підвищують температуру роботи лампи. Обов’язково перевірте орієнтацію лампи, потік води для охолодження та сумісність джерела живлення. Очікуйте період адаптації для досягнення стабільності спектру, а також плануйте заміну лампи вчасно, щоб енергетична щільність залишалась стабільною.