<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>חשיפה on UV Light China</title>
		<link>http://uv-light-china.com/he/tags/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94/</link>
		<description>Recent content in חשיפה on UV Light China</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 12:10:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-china.com/he/tags/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>נורת יודיד הגליום ליחידת חשיפה</title>
				<link>http://uv-light-china.com/he/posts/gallium-iodide-lamp-for-exposure-unit/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:10:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-china.com/he/posts/gallium-iodide-lamp-for-exposure-unit/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-china.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;נורת יודיד הגליום ליחידת חשיפה&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;במהירות של 200 מטרים לדקה, למכונת ההדפסה אין זמן להתמודד עם אנרגיית ה-UV. אם עוצמת האור של הנורה יורדת, השטח שנוצר נראה כאילו הוא טבול בחומר החיזוק, בעוד שהחלק התחתון של החומר נשאר לא טבול. כתוצאה מכך, האיחוד בין החומרים נכשל, והחומרים הלא טבולים נשארים במקומם. אנו ייצרנו את נורות הגליום יודיד שלנו כך שהן יוכלו לעבוד במהירות זו, מבלי להגיע לרמות אנרגיה גבוהות מדי.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;החלק החשוב ביותר הוא שליטה ספקטרלית. הדופינג של גליום יודיד גורם לכך שהקרינה העיקרית תהיה בטווח 385–405 ננומטר, שזהתואם לרמות הקרינה של החומרים המשמשים בדיווי UV המודרניים. בנוסף, זה מפחית את הקרינה בטווח 365 ננומטר, שגורמת להפרשת חום יתר. כך נוצר פרופיל ספקטרלי יציב, יציבות ברמת הקרינה, וזמן חיבור מהיר יותר, מבלי לפגוע בחומרים דקים.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
