
Obtenir la bonne longueur d’onde avec des lampes à mercure à haute pression
Lorsque nous construisons ces lampes, nous ne cherchons pas simplement à créer un objet qui émet de la lumière. Nos objectifs sont plutôt d’obtenir des pics spectraux spécifiques. La plupart du temps, lorsque l’on souhaite durcir des matériaux ou stériliser une surface, on veut disposer d’autant d’UV-C que possible, sans pour autant faire fondre tous les matériaux en cours de traitement.
Notre équipe de recherche et développement passe beaucoup de temps à ajuster la chimie du plasma à l’intérieur du quartz. L’objectif ? Obturer l’énergie photonique exacte nécessaire pour que ces molécules puissent se lier entre elles et se durcir.
Pression, puissance et équilibre
Voici comment cela fonctionne : nous comprimons le vapeur de mercure afin de modifier le spectre d’émission. En ajustant la pression interne et la puissance de la lampe, nous pouvons contrôler l’intensité des lignes de 254 nm et 365 nm.
On pourrait choisir une lampe avec une plus grande puissance, dans un tubage plus court, afin d’augmenter la densité de puissance. C’est avantageux pour les coûts, car cela permet aux bandes transporteuses de fonctionner plus rapidement. Mais il y a un inconvénient : cela exerce une pression encore plus forte sur le quartz. Il s’agit donc d’un compromis constant entre la quantité de lumière délivrée au produit et la fréquence à laquelle il est nécessaire de remplacer la lampe.
Les aspects matériels
Nous utilisons du quartz fondu de haute pureté, car le verre bon marché ne laisse passer aucune lumière UV-C – il la bloque simplement. Notre quartz, quant à lui, permet à la lumière de passer facilement.
Nous accordons également beaucoup d’attention aux électrodes. La plupart des lampes tombent en panne aux extrémités du tubage – elles brûlent simplement. Nous avons conçu nos lampes de manière à éviter ce problème. De plus, nous utilisons des connecteurs standards, qui s’insèrent facilement dans les installations existantes. Aucun problème. Et comme ils s’adaptent parfaitement, il n’y a pas de risque de court-circuit à la base de la lampe, ce qui pourrait endommager rapidement le ballast.
Le problème de la chaleur
Le problème avec les ultraviolets à haute intensité, c’est qu’ils génèrent beaucoup de chaleur infrarouge. Si vous utilisez ces lampes à plein régime, votre système de refroidissement doit être capable de faire face à cette chaleur. Sans un système de refroidissement efficace, le quartz devient trop chaud. Dans ce cas, le spectre d’émission change, et la lampe tombe en panne bien plus tôt que prévu.
Nous concevons ces lampes pour obtenir une puissance maximale, mais leur fonctionnement dépend de la manière dont vous gérez la chaleur dans votre atelier.