
На поверхні матеріалу коливання кольору – це не якийсь незрозумілий ефект; це реальне неузгодження спектру світла. Коли лампа з довжиною хвилі 405 нм намагається вивітрити чорнило, призначене для використання при довжині хвилі 365 нм, фотоініціатори не можуть виконати свою функцію. Мономери залишаються у складі чорнила, пігменти змінюють свої властивості, і в результаті отримуємо продукт, який не відповідає стандартам Pantone.
Що насправді сприяє процесу вивітрювання? УФ-вивітрювання є процесом фотохімічної реакції, а не просто ефектом тепла. Лампи з ртутним випромінюванням випромінюють світло в певних діапазонах довжини хвиль – 254, 313, 365, 405 нм. Цей спектр формується під впливом кварцової оболонки та дихроїчного відбивача. Сильний пік при довжині хвилі 365 нм забезпечує необхідний рівень проникнення світла для використання з густими чорнилами. Водночас діапазон 385–405 нм сприяє з’єднанню молекул на поверхні тонких фільмів. Максимальна інтенсивність випромінювання та щільність енергії (мДж/см²) визначають швидкість процесу вивітрювання. Спектральна стабільність забезпечує однакову активність фотоініціаторів у різних партіях продукції.
Чому спектр світла мусить відповідати процесу вивітрювання? При використанні екранних методів друку необхідно, щоб спектр світла був спрямований на довжину хвилі 365 нм, щоб чорнило повністю вивітрювалося, не залишаючи липкої поверхні. При флексографському друку потрібен спектр 385–405 нм, щоб тонкі шари чорнила вивітрювалися без появи жовтуватого відтінку. Для офсетного друку необхідний більш збалансований спектр, щоб можна було швидко вивітрити тонкий шар чорнила, не пошкодивши при цьому пігменти. Якщо спектр світла не відповідає хімічному складу чорнила, то результатом буде нерівномірний блиск, погана адгезія та некоректний колір. Якщо ж спектр не відповідає вимогам, доведеться постійно коригувати результати друку під впливом світла.
Деталі, які допомагають уникнути проблем Інтенсивність випромінювання лампи зменшується з часом – через 1 000 годин роботи лампи із високою потужністю інтенсивність випромінювання знижується приблизно на 10–15%. Його ще більше знижує деградація відбивача та нестабільність живлення. Під час встановлення необхідно правильно вибрати довжину дуги, геометрію відбивача та відстань від лампи до поверхні матеріалу. Спектральний вихід слід перевіряти за допомогою радіометра, а не лише за зовнішнім виглядом синього світла.
Деякі формулювання чорнил вимагають використання кварцу без озону та контрольованого потоку повітря, щоб озон не заважав процесу вивітрювання. Також необхідно планувати заміну лампи перед виконанням завдань, які вимагають точного кольору, а не після її поломки.