
تعديل طول الموجة بدقة باستخدام مصابيح الزئبق عالية الضغط
عند تصنيع هذه المصابيح، لا نسعى فقط إلى إنتاج شيء يضيء، بل نسعى أيضًا إلى تحقيق أقصى قدر من الإشعاع في نطاقات طول الموجة المحددة. في معظم الأحيان، عندما نريد تصليح المواد أو تعقيم السطوح، نريد الحصول على أكبر قدر ممكن من الإشعاع فوق البنفسجي دون أن يؤدي ذلك إلى ذوبان المواد المستخدمة.
يقضي فريق البحث والتطوير لدينا وقتًا طويلاً في تعديل خصائص البلازما داخل الكوارتز. الهدف هو التأكد من حصولنا على الطاقة المناسبة للفوتونات، حتى تتمكن هذه الفوتونات من ربط الجزيئات مع بعضها وتصلبها.
الضغط والطاقة وموازنتهما
الطريقة تكمن في ضغط بخار الزئبق لتغيير طيف الإشعاع الصادر. من خلال تعديل الضغط الداخلي وقوة التيار، يمكننا التحكم في شدة الإشعاع في نطاقي 254 نانومتر و365 نانومتر.
يمكنك استخدام مصباح ذو قوة أعلى في أنبوب أقصر، وذلك لزيادة كثافة الطاقة الصادرة. هذا أمر جيد من الناحية الاقتصادية، لأن ذلك يسمح لأحزمة النقل بالعمل بسرعة أكبر. لكن هناك عيب، وهو أن ذلك يضع ضغطًا كبيرًا على الكوارتز. إنه توازن دائم بين كمية الضوء المستخدم وعدد المرات التي يجب فيها استبدال المصباح.
الجانب المتعلق بالمكونات الفيزيائية
نستخدم كوارتزًا نقيًا جدًا، لأن الزجاج الرخيص يعمل كحاجز أمام الإشعاع فوق البنفسجي، ويمنعه من الخروج. أما الكوارتز الذي نستخدمه، فهو يسمح بمرور الضوء بسهولة.
كما أننا نهتم كثيرًا بتصميم الأقطاب الكهربائية. معظم المصابيح تتعطل في نهايات الأنبوب، لأنها تحترق. لكننا قمنا بتصميم مصابيحنا بحيث لا يحدث ذلك. بالإضافة إلى ذلك، نستخدم موصلات قياسية، وهي تتناسب بشكل جيد مع الأجهزة الموجودة لديك. لا داعي للقلق بشأن حدوث تواءم كهربائي في القاعدة، وهو ما قد يدمر المصباح بسرعة.
مشكلة الحرارة
المشكلة في الإشعاع فوق البنفسجي عالي الشدة هي أنه يولد كمية كبيرة من الحرارة تحت الحمراء.
إذا كنت تستخدم هذه المصابيح بكامل طاقتها، فيجب أن يكون نظام التبريد لديك قادرًا على التعامل مع هذه الحرارة. إذا لم يكن لديك تدفق هواء كافٍ أو نظام تبريد فعال، فإن الكوارتز سيصبح ساخنًا جدًا. وعندما يحدث ذلك، يتغير طيف الإشعاع الصادر، ويتوقف المصباح عن العمل أسرع مما ينبغي.
نحن نصنع هذه المصابيح لتحقيق أقصى قدر من الطاقة، لكن الحفاظ على عملها يعتمد على كيفية التعامل مع الحرارة في مكان العمل.