
使用混合油墨进行印刷时,如果同时使用紫外线固化型粘合剂和水性颜料层,那么就会出现各种固化问题。此时,你会看到表面粘附力下降、层间粘合力减弱,以及颜色偏移的现象。这是因为灯管的辐射光谱与光引发剂及树脂的化学特性不匹配所导致的。双端式紫外线灯正是为了解决这种不匹配问题而设计的。
关键在于稳定的光谱输出与可重复的能量供给
我们设计的灯管具有稳定的光谱输出和可重复的能量供给能力。高压汞蒸气能产生强而宽的辐射带,而通过二向色涂层反射器和可调谐的石英外壳,我们可以进一步优化其光谱特性。这样,就能在365–405纳米这个关键波长范围内保持稳定的峰值辐射强度,因为正是这个波段有助于实现材料的交联反应。
长期使用后仍能保持稳定性能
我们的灯管在连续运转5,000小时后,其弧柱中心的紫外线强度仍能保持在5%以内的下降幅度,这一数据是通过光谱辐射计测量的。光谱稳定的重要性在于,油墨供应商通常会将光引发剂的吸收范围限定在较窄的带宽内,而光谱的波动则会导致需要调整固化条件才能达到预期效果。
为何适合混合油墨打印
混合油墨打印需要精确的光谱控制,而不仅仅是强大的能量输出。双端式灯管可以让灯管的光谱与固化所需波长相匹配,从而避免出现局部过热或固化不均的问题。通过调整光谱权重,可以在不影响水性底涂层的情况下,加快UV层的固化速度。这样一来,废品率会降低,印刷质量也会更加稳定。此外,由于只需使用最低限度的能量即可完成固化过程,因此能耗也会相应减少。
不可忽视的细节
双端式灯管对安装方向和寿命有严格要求。必须确保灯管与反射器的几何结构相匹配,同时,稳压器也必须与灯管的弧长和功率特性相适配。否则,灯管的寿命会缩短,光谱也会发生偏移。另外,还需要留出一定的预热时间,才能让灯管达到最佳工作状态。同时,还要确保通风系统良好,因为高辐射强度会产生热量,若通风不良,则会导致温度上升,进而加速灯管性能的下降。