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		<title>120W/Cm on UV Light Core</title>
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				<title>Lámpara UV de mercurio estándar de 120 W/cm</title>
				<link>http://uv-light-core.com/es/posts/technical-specifications-and-application-of-120w-cm-standard-mercury-uv-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:52:38 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-core.com/images/4ef091ebd1d1ab3051c066137aa328dc.png&#34; alt=&#34;Lámpara UV de mercurio estándar de 120 W/cm&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Hablemos sobre la lámpara UV de mercurio de 120W/cm. Si trabajas en procesos de curado industrial, probablemente ya conozcas esta lámpara. En esencia, es la opción más fiable para este tipo de aplicaciones. Su función principal es enviar suficiente radiación UV a las tintas y recubrimientos, para que estos monómeros líquidos se conviertan en polímeros sólidos, de manera rápida.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;El calor es el verdadero problema&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Cuando hablamos de una potencia de 120W/cm, nos referimos a cómo se distribuye esa energía. Por lo tanto, si tienes una lámpara de 1 metro de largo, estarás generando 1200W de potencia. Es necesaria tanta potencia para poder tratar tintas densas o recubrimientos con alto contenido de pigmentos, que suelen tardar mucho en secarse. Pero aquí está el problema: toda esa potencia genera mucho calor. Si la velocidad de &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;transporte&lt;/a&gt; es lenta, los materiales se quemarán. Se trata de encontrar un equilibrio entre la velocidad de producción y el sistema de enfriamiento. Si los sistemas de enfriamiento no son suficientes, los reflectores se deformarán y las bombillas se dañarán antes de lo esperado.&lt;/p&gt;</description>
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