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		<title>222ナノメートル on UV Curing Expert</title>
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				<title>222nm長波長UVC殺菌ランプ</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;222nm長波長UVC殺菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアで実際にUV硬化型インクと水系インクを混ぜて&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;使用&lt;/a&gt;してみると、一つの明確な現実が浮かび上がってきます。つまり、単一の波長での硬化処理では、どちらのインクもうまく硬化しません。水系インクの層が早く硬化してしまい、一方でUV硬化型インクの層はまだ粘着性を保ったままになってしまいます。または、UV硬化型インクを過剰に硬化させると、水系インクの層が割れてしまいます。どちらにしても、廃棄物や準備時間、停止時間が増えてしまいます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;技術的に重要なのは以下の点です。&#xA;私たちは、広範囲に光を放出するのではなく、222nmの波長を選択的に利用するためのランプを開発しました。その出力は222nm付近に集中しており、スペクトル幅も狭いため、UV硬化型インク内の光開始剤を選択的に&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;活性化&lt;/a&gt;させることができます。また、隣接する水系インクの層への熱負荷も抑えられます。基材上の最大照射強度は、ランプの出力や反射器の形状によって調整可能であり、再現性の高い照射条件を実現できます。そして、185nmの波長を排除しているため、オゾンが発生しないので、硬化領域が清潔に保たれ、敏感な部品が損傷することもありません。&lt;/p&gt;</description>
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