
고압 수은 램프를 활용하여 적절한 파장을 얻는 방법
이러한 램프를 만들 때 우리가 목표로 하는 것은 단순히 빛이 나는 것뿐만이 아닙니다. 특정 파장대의 빛을 얻는 것이 목표입니다. 대부분의 경우, 재료를 경화시키거나 표면을 소독할 때는 가능한 한 많은 UVC 광선을 사용하면서도, 그 과정에서 모든 것이 녹아버리는 것을 방지해야 합니다.
우리의 R&D 팀은 석영 내부의 플라즈마 상태를 조절하는 데 많은 시간을 할애합니다. 그 목적은 분자들이 서로 결합하여 경화될 수 있도록 필요한 정확한 광자 에너지를 얻는 것입니다.
압력, 전력, 그리고 균형 유지
작동 원리는 이렇습니다. 수은 증기를 압축함으로써 방출되는 스펙트럼을 조절할 수 있습니다. 내부 압력과 와트수를 조절함으로써 254nm와 365nm 파장대의 빛의 강도를 조절할 수 있습니다.
더 높은 와트수의 램프를 사용하면 전력 밀도를 높일 수 있습니다. 이는 컨베이어 벨트의 작동 속도를 높이는 데 유리합니다. 하지만 단점도 있습니다. 석영에 엄청난 부담이 가해집니다. 따라서 제품에 얼마나 많은 빛이 비추어지는지와 전구를 자주 교체해야 하는지 사이에는 항상 타협이 필요합니다.
하드웨어 측면
우리는 고순도의 융합 석영을 사용합니다. 저품질의 유리는 UVC 광선을 차단하기 때문입니다. 반면, 우리가 사용하는 석영은 빛이 그대로 통과할 수 있게 해줍니다.
또한 전극에도 많은 신경을 씁니다. 대부분의 램프는 튜브의 끝부분에서 고장납니다. 우리는 그런 문제를 방지하기 위해 전극을 특별히 설계했습니다. 게다가 표준 커넥터를 사용하기 때문에 기존 장비에 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한, 커넥터가 단단히 고정되어 있기 때문에 베이스 부분에서 아크가 발생하는 문제도 없습니다.
열 문제
고강도 UV광선은 엄청난 양의 적외선 열을 생성합니다. 만약 램프를 최대한으로 작동시킨다면, 냉각 시스템이 이를 감당해야 합니다. 충분한 공기 흐름이나 효과적인 수랭 시스템이 없다면 석영이 너무 뜨거워집니다. 그렇게 되면 스펙트럼이 변하고 램프가 예상보다 빨리 고장납니다.
우리는 최대한의 출력을 내도록 램프를 만듭니다. 하지만 램프가 계속 작동하기 위해서는 작업장의 열 관리가 중요합니다.