<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Стекло on UV Light Core</title>
		<link>http://uv-light-core.com/ru/tags/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE/</link>
		<description>Recent content in Стекло on UV Light Core</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 00:20:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-core.com/ru/tags/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Защитный кварцевый стеклянный экран для УФ лампы</title>
				<link>http://uv-light-core.com/ru/posts/quartz-glass-shield-for-uv-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 00:20:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-core.com/ru/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;Защитный кварцевый стеклянный экран для УФ лампы&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На линии печати уровень излучения УФ-лампы не просто снижается со временем – он резко падает, как только корпус лампы и рефлектор покрываются налетом. Пыль от краски, силикон из защитных слоев и другая пыль оседают на горячих поверхностях, что препятствует излучению на длине волн 365 нм и более коротких длинах волн, необходимом для активации фотоинициаторов. В результате происходит неполное затвердевание материала, поверхность остается липкой, а также возникают проблемы при эксплуатации из-за необходимости постоянной очистки лампы и рефлектора.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Галогенидная лампа для печати на стекле</title>
				<link>http://uv-light-core.com/ru/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:25:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-core.com/ru/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;Галогенидная лампа для печати на стекле&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На высокоскоростной линии производства одежды этап отверждения является узким местом по производительности. Если лампы не справляются, краска остаётся влажной, происходит смазывание при переносе, и приходится останавливать линию для повторного нанесения или списания продукции. Вторичный уровень отверждения — это не модное выражение, а чёткая граница между прибыльным производственным циклом и простоем оборудования. Эта граница измеряется фотонами, а не надеждой.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;что-действительно-важно&#34;&gt;Что действительно важно&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Лампы на основе йодида галлия сдвигают спектр излучения в диапазон 385–405 нм, что совпадает с фот&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;oiniti&lt;/a&gt;аторами во многих УФ-красках и снижает долю коротковолновой энергии, которая вызывает нагрев. Мы задаём пиковую освещённость 12–15 W/cm² на плоскости субстрата и энергию отверждения 300–600 mJ/cm² за один проход.&lt;br&gt;&#xA;Дихроичный отражатель фокусирует излучение в узкую полосу, что обеспечивает больший поток фотонов на джоуль и снижает тепловую нагрузку на субстрат. Безозоновая работа достигается за счёт кварцевого стекла с контролируемым кислородонепроницаемым покрытием, которое поддерживает температуру головки лампы ниже и предотвращает простои на обслуживание.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
