
0.5% के अंतर को प्राप्त करना
ज्यादातर यूवी लैंप आपूर्तिकर्ता, स्पेक्ट्रल ऊर्जा में 3% से 5% के अंतर को स्वीकार कर लेते हैं। साधारण उपयोगों हेतु यह पर्याप्त है। लेकिन यदि आप उच्च-सटीकता वाले चिपकने वाले पदार्थों या पतली परतों वाली सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं, तो यही अंतर समस्याओं का कारण बन जाता है।
ऐसी स्थिति में “कोल्ड स्पॉट” उत्पन्न हो जाते हैं। यह तो मामूली लगता है, लेकिन ऐसे स्थानों पर पॉलिमरीकरण पूरा नहीं हो पाता, जिससे चिपकने की प्रक्रिया विफल हो जाती है। हमने पिछले छह महीनों में इलेक्ट्रोडों की स्थिति एवं गैस मिश्रणों पर ध्यान देकर इस अंतर को 0.5% तक कम करने की कोशिश की।
ऊर्जा को सही तरीके से नियंत्रित करने का तरीका
दरअसल, बात बस ऊर्जा को बढ़ाने की नहीं है… यह तो आसान तरीका है, लेकिन यह काम नहीं करता। वास्तव में, आवश्यकता तो आर्क को नियंत्रित करने की है।
हमने क्वार्ट्ज आवरण की ज्यामिति एवं ड्यूटेरियम-पारा मिश्रण की शुद्धता पर बहुत समय खर्च किया। आंतरिक व्यास पर नियंत्रण रखकर एवं आर्क डिस्चार्ज प्रक्रिया को सुधारकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यूवी फोटॉन ठीक उसी स्थान पर पहुँचें, जहाँ सामग्री है।
इसे निर्मित करना बहुत कठिन है… इलेक्ट्रोडों में थोड़ा सा भी अंतर होने से स्पेक्ट्रल ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा होने से बचने हेतु, हमने टंगस्टन इलेक्ट्रोडों की सटीकता को बढ़ाया। अब, ट्यूब के एक छोर से दूसरे छोर तक ऊर्जा समान रहती है।
ऊष्मा का प्रभाव
हालाँकि, इसमें एक समस्या है… जब स्पेक्ट्रल ऊर्जा को इतनी अधिक मात्रा में उपयोग में लाया जाता है, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऊष्मा भी बढ़ जाती है। आपको वांछित यूवी ऊर्जा तो मिल जाती है, लेकिन साथ ही बहुत अधिक इन्फ्रारेड ऊष्मा भी प्राप्त हो जाती है।
यदि आप इन लैंपों को कम-घनत्व वाली ट्यूबों में उपयोग में लाएंगे, तो समस्याएँ हो सकती हैं… क्वार्ट्ज अत्यधिक गर्म हो सकता है, या सामग्री विकृत हो सकती है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके कूलिंग फैन/वॉटर-जैकेट इस अतिरिक्त भार को संभाल सकें।
लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है… 0.5% का अंतर, उपचार प्रक्रिया को तेज़ एवं प्रभावी बना देता है… इससे आप अपनी ट्यूबों की लंबाई को कम कर सकते हैं… या फिर अपनी कुल ऊर्जा खपत को कम करके भी वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपने कन्वेयर की गति एवं दूरी को समायोजित करके आप इसका सही समाधान खोज सकते हैं।