
在印刷生产线上,不匹配的紫外线光谱是无法被忽视的。人们可以立即发现这些问题:PET材料上的涂层附着力差,标签上的粘性过高,还有未固化的墨水,这些都会导致生产线被迫停机,等待光引发剂发挥作用。因此,需要的是可重复的、稳定的光谱输出,无需猜测。
从技术层面来看,重要的是什么? 镓灯其实是一种汞蒸汽紫外线灯,只不过加入了碘化镓作为添加剂,从而使发光波长偏向395纳米。虽然365纳米处仍会有较强的辐射,但长波部分的辐射则相对较少。这样的光谱特性非常适合用于现代的自由基和阳离子型涂料,尤其是那些用于薄膜或对温度敏感的基材的涂料。
我们规定,弧心处的峰值辐照度应通过经过校准的光谱辐射计来测量。通过控制填充压力和电极结构,可以将整个弧长范围内的输出误差控制在±3%以内。二向色反射镜能够集中目标波段的光线,从而减少红外线的浪费,同时控制基材的温度。由于采用了高纯度石英外壳以及优化的工作电压,因此无需担心臭氧问题,这样就可以在靠近敏感材料的情况下正常工作。
为什么它能在实际生产中发挥作用? 在工业印刷中——无论是UV平版印刷、柔版印刷还是丝网印刷——固化速度取决于合适波长的光子通量。镓灯在395纳米处能提供更高的光子密度,这使得光线能更均匀地穿透颜料层,从而加快表面固化速度,同时不会使基材过热。
这意味着印刷速度可以提高,因摩擦或堵塞导致的废品也会减少。此外,由于墨膜能够均匀固化,因此点增益也能得到更好的控制。由于反射镜能够集中有效紫外线,所以能耗也会降低。只要控制好电极的损耗,镓灯的使用寿命也可以大大延长。我们有实例表明,只要在额定功率范围内使用,这样的灯可以使用5,000小时以上,而其输出功率的下降幅度还不到5%。
如果忽略这些细节,会产生什么问题? 镓灯对点火电压和镇流器的匹配要求很高。必须使用与特定弧长和冷启动电流相匹配的点火器和电源;否则,电极会过早磨损,从而缩短灯的使用寿命。
反射镜的定位以及冷却风速也很重要。输出稳定性取决于是否能让弧光保持在其焦点平面上。另外,还要确保所使用的油墨中的光引发剂成分适合395纳米的波长。如果油墨是为365纳米波长设计的,那么使用395纳米波长的光源时,除非调整灯光强度或照射时间,否则无法获得最佳效果。