
На прес-станції невідповідні за характеристиками УФ-лампи не лише уповільнюють процес друку. Вони також залишають чорнило в незакріпленому стані на матеріалі, що призводить до пошкоджень поверхні та необхідності повторної обробки, що значно знижує ефективність процесу. Рішенням є контроль спектру випромінювання.
Що насправді має значення
Кварцово-ртутні УФ-лампи забезпечують стабільну потужність випромінювання в діапазоні UVA, з сильним піком близько 365 нм – це відповідає довжині хвилі, яку поглинає фотоініціатор у більшості УФ-чорнил для офсетного, флексографського та серійного друку. Швидкість закріплення чорнила залежить від інтенсивності випромінювання на поверхні матеріалу; правильно підібрана лампа та відбивач можуть забезпечити інтенсивність випромінювання в межах 100–2000 мВт/см², залежно від геометрії системи. Кварцові корпуси ламп нагріваються, але забезпечують стабільну потужність протягом усього терміну служби – зазвичай 1000–1500 годин, після чого потужність випромінювання вже не відповідає вимогам процесу. Ми виготовляємо такі лампи з покриттями, вільними від озону, та з точним контролем довжини дуги, щоб інтенсивність УФ-випромінювання залишалась стабільною під час кожної черги друку.
Чому це працює для офсетного, флексографського та серійного друку
Офсетний друк вимагає глибокого закріплення чорнила без утворення „шкіри“ на поверхні матеріалу. Флексографський друк потребує швидкого закріплення чорнила на поверхні, щоб уникнути його накопичення. Серійний друк вимагає високої інтенсивності випромінювання для стабільного закріплення чорнила на товстих шарах. Одна сімейка кварцово-ртутних ламп – з правильно підібраною довжиною, потужністю та геометрією відбивача – може задовольнити всі ці вимоги, поєднуючи правильний спектральний профіль з правильною геометрією відбивача. На практиці це означає можливість підвищення швидкості друку, скорочення кількості повторних обробок та контроль ефекту Мойре під час виконання складних завдань.
Що потрібно контролювати
Кварцово-ртутні лампи потребують правильного підбору компонентів та стабільного потоку повітря для збереження термічної стабільності. Недостатнє охолодження скорочує термін служби лампи. Надмірне охолодження може змінити інтенсивність випромінювання та підвищити ризик утворення озону. Довжина лампи повинна відповідати довжині відбивача та зоні закріплення чорнила; навіть незначна різниця в 10 мм може зіпсувати однорідність випромінювання. Потрібно дати лампі 10 хвилин на прогрівання, щоб досягти стабільної потужності випромінювання, а потім перевірити результати друку за допомогою радіометра. У багатьох формулах чорнил це дає вищу інтенсивність випромінювання, ніж у LED-УФ-ламп, але при цьому потрібно враховувати вищі температури роботи та більш суворі вимоги до обслуговування ламп.