
Het maximale uit onze 80W/cm kwik-UV-lampen halen Wanneer we onze standaardkwik-UV-lampen met een vermogen van 80W/cm bouwen, proberen we ze niet alleen ‘krachtig’ te maken. Het gaat meer om precisie. Als je met hoge snelheden producten wilt drogen, moet je ervoor zorgen dat de polymeren en inktten op iedere keer op dezelfde manier reageren. Geen verrassingen dus. Het evenwicht tussen vermogen en precisie Het punt van 80W/cm is het ideale niveau. We leveren een bepaald bedrag aan energie naar het kwarts om het plasma te stabiliseren. Hierdoor wordt het kwikdamp voldoende heet om de sterke 254nm-golflengte te bereiken, evenals de rest van het UVC/UVB-spectrum. Als het vermogen te laag is, zal de snelheid waarmee de materialen drogen afnemen. Maar als je het vermogen verhoogt zonder de koeling te verbeteren, gaan de elektroden kapot. Het is een delicate balans. Omgaan met de hitte We gebruiken hoogpuur gefuseerd kwarts, want gewoon glas zou de korte golflengten blokkeren die we nodig hebben. Maar dit kwarts moet veel hitte kunnen verdragen. Je hebt een goed plan nodig: denk aan gekoelde luchtwegen of een koelmiddelsysteem. Als je de hitte nergens naartoe kunt leiden, zal het kwarts beschadigen en zal de lamp eerder kapotgaan dan nodig is. Praktische toepassingen en de nadelen Deze lampen worden veel gebruikt voor processen als het blazen van PET en het coaten van producten op hoge snelheid. Ze bereiken zowel het oppervlak als de diepere lagen van het materiaal perfect. Maar er is één nadeel: ze worden erg heet. Daarom kun je niet zomaar de schakelaar omzetten en verwachten dat de lamp direct op volle kracht werkt. De lamp heeft tijd nodig om op temperatuur te komen. Ik raad altijd aan om een gestructureerde opwarmprocedure te gebruiken. Dit beschermt de filamenten en zorgt er ook voor dat de snelheid van het proces overeenkomt met de capaciteit van de lamp. Hierdoor verloopt het proces soepeler.