<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>زجاج on UV Light Core</title>
		<link>http://uv-light-core.com/ar/tags/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC/</link>
		<description>Recent content in زجاج on UV Light Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 00:20:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-core.com/ar/tags/%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>درع زجاج الكوارتز لمصباح الأشعة فوق البنفسجية</title>
				<link>http://uv-light-core.com/ar/posts/quartz-glass-shield-for-uv-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:20:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-core.com/ar/posts/quartz-glass-shield-for-uv-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-core.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;درع زجاج الكوارتز لمصباح الأشعة فوق البنفسجية&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;في خطوط الطباعة، لا يحدث انخفاض تدريجي في إشعاع الأشعة فوق البنفسجية فحسب، بل ينخفض هذا الإشعاع بشكل كبير بمجرد أن تتراكم الرواسب على غلاف المصباح والمرآة المستخدمة في عكس الأشعة. كما أن رذاذ الحبر والسيليكون الموجود في الطبقات الواقية، بالإضافة إلى الغبار الموجود في البيئة، يتراكم على الأسطح الساخنة، مما يؤدي إلى انخفاض إشعاع الأشعة فوق البنفسجية في الطول الموجي 365 نانومتر، وهو الإشعاع الضروري لتحفيز عملية التصليد. النتيجة هي أن الطلاء لا يتصلد بشكل كامل، وتصبح السطح لزجًا، كما يحدث توقف مفاجئ في عملية التصليد، ويضطر المستخدم إلى الاستمرار في تنظيف المصباح والمرآة.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>مصباح يوديد الجاليوم لطباعة الزجاج</title>
				<link>http://uv-light-core.com/ar/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:25:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-core.com/ar/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-core.com/images/a232b4f5d77d43c7012bdb81dc8af3da.png&#34; alt=&#34;مصباح يوديد الجاليوم لطباعة الزجاج&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;في خط إنتاج الملابس عالي السرعة، تعد خطوة المعالجة الحرارية نقطة الانهيار في معدل الإنتاج. إذا لم تتمكن المصابيح من المواكبة، يبقى الحبر رطبًا، وتنتقل البقع، مما يؤدي إلى توقف الخط لإعادة الطلاء أو إهدار المنتج. المعالجة الحرارية من المستوى الثاني ليست مجرد مصطلح، بل هي الخط الفاصل الحاسم بين تشغيل مربح وبين عدد من الآلات الخاملة. هذا الخط يُقاس بالفوتونات وليس بالأمل.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ما-يهم-فعليا&#34;&gt;ما يهم فعليًا&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;تدفع مصابيح يوديد الجاليوم الطيف الضوئي نحو 385–405 نانومتر، وهو ما يتوافق مع المحفزات الضوئية في العديد من أحبار الأشعة فوق البنفسجية ويقلل من الطاقة الموجية القصيرة التي تزيد من الحرارة. نحدد أعلى كثافة إشعاع بين 12–15 واط/سم² على مستوى الركيزة، وكثافة طاقة معالجة بين 300–600 ميلي جول/سم² في مرور واحد.&lt;br&gt;&#xA;يعكس العاكس ثنائي اللون الإشعاع ضمن نطاق ضيق، ما يزيد من تدفق الفوتونات لكل جول ويقلل الحمل الحراري على الركيزة. التشغيل الخالي من الأوزون يتحقق باستخدام الكوارتز مع طلاء محكم يمنع الأكسجين، مما يحافظ على برودة رأس المصباح ويساعد في تجنب توقفات الصيانة.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
