<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Спектральний on UV Curing Expert</title>
		<link>http://uv-curing-expert.com/uk/tags/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9/</link>
		<description>Recent content in Спектральний on UV Curing Expert</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 08:48:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-expert.com/uk/tags/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Спектральний розподіл світла галієвої лампи</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/uk/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:48:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/uk/posts/spectral-distribution-gallium-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/a340ed1f2aa85198d59ebbbb11cc1cc2.png&#34; alt=&#34;Спектральний розподіл світла галієвої лампи&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На друкованих плитках саме фінішний шар визначає різницю між якісним продуктом та продуктом „достатньо якісним“. Усі очікують глянцевого ефекту, але багато пристроїв для обробки за допомогою УФ-променів не досягають цієї мети – через що чорнило залишається з матовим блиском, а процес висихання не є повним. Проблема зазвичай не в самому чорнилі, а у несумісності спектру світла лампи з фотоініціаторами, які є складовою частиною формули чорнила.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що насправді має значення з технічної точки зору&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Лампи на основі галію є ефективними завдяки особливостям спектру світла, який вони виробляють. Стандартна лампа на основі ртутного пару випромінює широкоспектральне УФ-світло, але лампа на основі галію концентрує енергію саме на довжині хвилі 365 нм. Ця довжина хвилі збігається з основним піком поглинання для більшості чорнил, які загущуються під дією УФ-світла. Тож процес полімеризації відбувається швидко та повністю.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Спектральний пік УФ лампи – 420 нм</title>
				<link>http://uv-curing-expert.com/uk/posts/uv-lamp-spectral-peak-420nm/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:17:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-expert.com/uk/posts/uv-lamp-spectral-peak-420nm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-expert.com/images/0dd95a3f92743bdf73543e1064563e4d.png&#34; alt=&#34;Спектральний пік УФ лампи – 420 нм&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На поверхні друкарського обладнання сама температура не є ворогом – але неконтрольована температура такою є. Коли спектр фотоініціатора, який використовується для затвердіння чорнила, налаштований на певний спектральний діапазон, лампа з неспівмірними характеристиками марнує енергію, підвищує температуру поверхні, через що чорнило залишається незатверділим та липким. Ми говоримо про &lt;strong&gt;точність енергії фотонів&lt;/strong&gt;, адже йдеться про збіг спектру лампи з хімічними властивостями чорнила, а не про досягнення максимальної потужності.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Насправді важливим є спектральний розподіл навколо піку при 420 нм, а не якась одна цифра. Цей спектр відповідає фотоініціаторам, які сильно поглинають світло у фіолетово-синьому діапазоні, тож процес затвердіння відбувається ефективно, без перегріву чорнила. При високій інтенсивності освітлення щільність енергії (мДж/см²) потрапляє саме туди, де це необхідно для початку полімеризації. Відбивачі та дихроїчні покриття допомагають контролювати спектр та запобігати передачі тепла на поверхню матеріалу. Результатом є стабільний профіль затвердіння протягом усього терміну служби лампи, з стабільною потужністю та передбачуваною кількістю енергії, яка потрапляє на поверхню матеріалу.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
