
如何正确使用紫外固化灯:关键在于光谱分布
市面上购买的普通汞基紫外灯其实并不可靠。它们发出的光覆盖了很宽的范围,但若需要精确控制光照强度的话,就不能仅凭运气来决定。必须让能量集中在特定的纳米波长上。
我们在研发方面花了大量时间来解决这个问题。我们的目标很简单:将光谱能量分布的偏差降至0.5%以内。
为什么这很重要呢?
汞灯发出的光是呈线状的。当这些能量发生散射时,就会出现“表面硬化”的问题——即表面看起来干燥且坚硬,但实际上内部仍然潮湿。这对质量控制来说是个大麻烦。
为了解决这个问题,我们调整了气体混合物以及电极的形状。通过保持内部压力和温度的稳定,我们可以让更多能量集中在所需的紫外波长上。这样一来,从灯管的一端到另一端,都能得到均匀的能量输出,再也不用猜测了。
当然,凡事都有代价……
为了达到0.5%的精度要求,我们必须对石英外壳的要求非常高。我们使用高纯度的熔融石英,这样紫外线就能在离开灯管之前不被吸收。
不过,这样做也会导致灯管表面产生更多热量。如果冷却风扇性能不佳或功率不足,石英就会过热。一旦发生这种情况,光谱分布就会发生变化,灯管的寿命也会大大缩短。因此,务必确保冷却系统能够有效处理因高密度电弧产生的额外热量。
实际应用效果如何?
最棒的是,这些灯可以直接替换现有的灯管,无需重新配置整个系统。它们消除了廉价灯管常见的闪烁现象和输出稳定性问题。一旦将它们连接到整流器上,你就会发现固化过程更快,而且最终效果也更加稳定。
当然,我们不会承诺这些灯管可以永远使用下去。因为汞是会耗尽的,这是物理规律。不过,由于我们提高了光谱的集中度,所以减少了能量浪费,更多的能量被用于固化过程,而用于加热房间的能量则减少了。