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		<title>Custom on UV 灯泡 工厂</title>
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				<title>利用定制的碘化镓紫外灯优化印刷固化流程</title>
				<link>http://uv-bulbs-factory.com/zh/posts/optimizing-printing-curing-cycles-with-custom-gallium-iodide-uv-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 18:48:03 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-bulbs-factory.com/images/0c45ccc8f15f63d49dc19cb9e5226d35.png&#34; alt=&#34;利用定制的碘化镓紫外灯优化印刷固化流程&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;正确使用紫外线固化技术：关于碘化镓灯的真相&#xA;你是否曾经&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;遇到过这样&lt;/a&gt;的情况：墨水表面看起来已经干燥了，但一触摸就会发现底层仍然处于粘稠状态？这种情况确实存在。普通的汞灯虽然适用于许多场合，但在处理浓度较高或颜料含量多的墨水时却力不从心——因为它们无法深入到墨水的深层进行固化。&#xA;这时，碘化镓灯就派上用场了。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;为何掺杂如此重要&#34;&gt;为何“掺杂”如此重要&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;大多数紫外线灯的发光波长在254纳米左右。对于较薄的介质来说，这个波长已经足够了。但对于那些浓度较高的介质，就需要调整波长。通过添加碘化镓，我们可以将光波长调整到300纳米到400纳米之间。这就好比手电筒与聚光灯的区别——这种光可以穿透不透明的介质，从而实现彻底的固化，不再出现半固化的情况。&lt;/p&gt;</description>
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