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		<title>Treatment on UV光源 核心</title>
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				<title>通过红外深度固化技术消除刹车噪音</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-core.com/images/2020c74a2371110477e421e36c18b566.png&#34; alt=&#34;通过红外深度固化技术消除刹车噪音&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;杜绝刺耳噪音：为何红外线技术是实现更佳制动效果的秘诀？&lt;/strong&gt;&#xA;你是否曾好奇，为什么有些刹车系统会发出令人烦扰的尖叫声呢？通常，这与其制造工艺有关。如果材料没有均匀固化，就会形成“硬点”并产生内部应力，而振动正是由此产生的。这对消费者来说很麻烦，对制造商来说也是个难题。&#xA;我们找到了更好的解决方案。我们不再使用传统的对流式烘箱，而是改用短波红外线灯。&#xA;&lt;strong&gt;关键在于热量的传递方式。&lt;/strong&gt;&#xA;热空气的传导速度很慢，它先接触到表面，然后再慢慢向中心扩散。但红外线则不同——它能直接穿透摩擦材料。我们使用特定波长的红外线，让刹车片中的树脂能够有效吸收这些能量。这样一来，刹车片的内外部分就能同时受热，从而实现均匀固化。&#xA;&lt;strong&gt;调整参数的重要性&lt;/strong&gt;&#xA;我们需要使用高功率密度的红外线灯，因为没人愿意等待太久。更多的能量可以加速挥发性物质的排出，进而加快聚合反应的速度。不过，也必须注意生产线的速度——如果速度过快，材料中心就会保持未固化的状态；如果速度过慢，则会导致表面烧毁。因此，需要找到合适的功率和距离平衡点。&#xA;&lt;strong&gt;需要注意的一些事项&lt;/strong&gt;&#xA;这类红外线灯属于石英封装型，虽然适合在工厂环境中使用，但若受到过度震动，仍有可能损坏。我建议使用坚固的固定装置来确保其稳定性。此外，还要确保控制器能够跟上红外线灯的升温速度。&#xA;最后一点：这类红外线灯会产生大量热量。如果不妥善处理这些热量，它们就会积聚在设备内部，从而导致电气连接器烧毁或灯管损坏。只要保持良好的散热条件，这些设备就能正常工作。&lt;/p&gt;</description>
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