
На лінії друку проблема прилипання матеріалу до поверхні вже готових друків рідко є проблемою самого чорнила. Частіше це ознака того, що УФ-лампа втрачає свою ефективність – її потужність опускається нижче рівня, необхідного для повного з’єднання молекул чорнила. Перш ніж звинувачувати хімічний склад чорнила, слід перевірити рівень випромінювання.
Що має значення з технічної точки зору
УФ-висушування залежить від щільності енергії. Щоб досягти стабільного ефекту висушування, необхідна стабільна інтенсивність випромінювання в діапазоні, який поглинається фотоініціатором – зазвичай 365 нм для чорнил на основі ртуті, а 385–405 нм для чорнил, призначених для використання з LED-лампами. Високоінтенсивне УФ-випромінювання дозволяє перетворити мономери на з’єднану сітку всього за кілька мілісекунд.
Ми визначаємо характеристики системи за спектральним випромінюванням, а не лише за потужністю лампи. Лампа з високим тиском ртутного пару та дифроїчним покриттям рефлектора забезпечує необхідний спектр випромінювання для товстих шарів чорнила та непрозорих поверхонь. Цільова інтенсивність випромінювання на поверхні матеріалу становить приблизно 600–1200 мВт/см², залежно від довжини дуги лампи та форми рефлектора. Для повного висушування поверхні необхідна щільність енергії понад 500–800 мДж/см²; якщо цей показник недостатній, з’являється проблема прилипання матеріалу.
Потужність лампи зменшується з часом її роботи. Лампи на ртуті втрачають свою ефективність через старіння кварцової оболонки та витрату ртуті. У деяких системах після 1000 годин роботи спостерігається зниження потужності на 15–20%; наші лампи забезпечують зниження потужності не більше ніж на 5% протягом 2000 годин – але лише за умови правильної налаштуваності рефлектора та ефективного охолодження.
Як вирішити проблему на місці
Під час усунення несправностей необхідні точні вимірювання, а не припущення. Використовуйте спектральний радіометр для вимірювання інтенсивності випромінювання та щільності енергії прямо на поверхні друкованого матеріалу. Якщо показники низькі, а струм та температура лампи в нормі, це означає, що лампа втрачає свою ефективність. Замініть її на лампу з високою інтенсивністю, яка підходить до параметрів вашої друкарської машини.
Ви швидко побачите результати: менше проблем з прилипанням матеріалу, можливість працювати з вищою швидкістю без виникнення дефектів. Енергія, необхідна для висушування одного аркуша, зменшується через скорочення часу висушування, а заміна лампи стає частиною планового технічного обслуговування, а не екстреної корекції.
Деталі, які впливають на ефективність
Високоінтенсивне УФ-випромінювання вимагає точного контролю температури. Температура стінок лампи повинна залишатися в межах, вказаних виробником – надмірне охолодження зменшує потужність лампи, а недостатнє – скорочує термін її служби. Перевіряйте рефлексію та чистоту рефлектора; забруднений рефлектор може зменшити інтенсивність випромінювання на 20%, навіть якщо лампа нова.
Також важлива сумісність компонентів. Переконайтеся, що довжина дуги, тип клем та розміри з’єднувачів відповідають характеристикам вашої друкарської машини. Деякі друкарські машини вимагають кварцових оболонок без озону; інші можуть працювати з вищим рівнем озону для кращого проникнення випромінювання в матеріал. Плануйте заміну лампи в рамках планового технічного обслуговування, а не після появи дефектів на друкованих продуктах.