
קבלת ספקטרום UV אידאלי (מבלי לפגוע במוצר שלכם)
רוב הנורות UV למכירה בסיטונאות פשוט פולטות אנרגיה בטווח רחב על כל מה שנמצא מתחתיהן. זו שיטה לא מדויקת. החלטנו לנקוט בגישה אחרת.
השקענו זמן במאמץ להשיג ריכוז אנרגטי של 0.5%. זה לא קשור להפיכת הנורה ל”חזקה יותר”. מדובר בדיוק – רצינו לשלוט בדיוק באיזה מקום האנרגיה פוגעת בחומר, כך שהחומר יתאושש באופן מלא, מבלי שהחומר עצמו יישרף.
הפרטים הטכניים של הפיזיקה
השגת ריכוז אנרגטי של 0.5% הייתה מאתגרת. היינו צריכים לחשוב מחדש על התערובת של הגזים ועל צורת האלקטרודות.
נורות רגילות נוטות לפלוט אנרגיה באורכי גל שאיננו צריכים. אנרגיה זו הופכת לחום, וזה בעיה גדולה כשעובדים עם חומרי פלסטיק שעלולים להישרף או עם חומרים שעלולים להיהרס כשהם נחממים יותר מדי.
כדי לפתור זאת, שינינו את לחץ הקשת החשמלית והשתמשנו בקוורץ סינתטי באיכות גבוהה. ביצענו מאות בדיקות כדי להבטיח שהפלזמה תהיה יציבה. אם יש שינוי קטן ביחס הגזים, כל הספקטרום משתנה. והקוורץ? הוא נועד למנוע מהזכוכית לספוג את אורכי הגל שאנו רוצים להעביר דרכה.
הקושי בשימוש
הבעיה היא שככל שהספקטרום מדויק יותר, כך יש יותר אנרגיה בנקודה אחת בלבד. זה אומר שהחלק המרכזי של הנורה נהיה חם מאוד. אי אפשר פשוט להשתמש בנורות אלו במתקנים זולים וישנים. מערכת הקירור חייבת להיות יעילה. אם היא לא יכולה להתמודד עם החום הזה, הצינורות של הנורות יקרסו מוקדם מדי.
שימוש בפועל
זה המקום שבו זה חשוב באמת. אם אתם עובדים עם חומרי PET או סרטים דקים, זו הבחירה הנכונה עבורכם.
בגלל הריכוז הגבוה של האנרגיה, התגובה הכימית מתרחשת מהר יותר. ניתן להגדיל את מהירות הייצור ולהפיק יותר מוצרים, מבלי שיהיה ריח של פלסטיק שרוף.
נורות אלו נועדו להתאים למערכות UV הקיימות שלכם. רק ודאו שמערכת הכוח שלכם יכולה להתמודד עם ההתנגדות הספציפית של הצינורות האלו. טיפ חשוב: אם יש תנודות גבוהות במתח החשמלי, זה עלול לפגוע ביציבות של הריכוז של 0.5%.
וודאו שהמתח החשמלי יציב, והנורות יעשו בדיוק את מה שהן אמורות לעשות.