
На поверхности тканей, чувствительных к теплу – лайкра, переработанный полиэстер, сверхтонкие ткани – небольшие отклонения в профиле обработки приводят к серьезным проблемам. Традиционные УФ-системы излучают большое количество инфракрасного излучения, что приводит к сжатию ткани, ее скручиванию и нарушению точности нанесения краски.
Мы разработали наши УФ-лампы с высоким давлением на основе принципа холодного излучения. Спектральный состав излучения сосредоточен в диапазоне 365 нм, а инфракрасное излучение строго контролируется. Энергия направляется на активацию фотоинициаторов, а не на нагрев самой ткани.
Что имеет значение при работе лампы
Эти лампы обеспечивают стабильное излучение в диапазоне 365 нм, что необходимо для эффективной полимеризации краски. Дихроический отражатель позволяет сформировать однородный, сфокусированный луч излучения. Максимальная интенсивность излучения остается постоянной, а время обработки определяется в единицах мДж/см², а не в зависимости от температуры окружающей среды.
Кварцевая оболочка и пары ртути способствуют стабильности спектра излучения в течение тысяч часов работы. Если поддерживать ток в лампе в пределах допустимых значений, то потеря мощности составит менее 5% через 5000 часов работы. Работа без озона позволяет сохранять чистоту зоны обработки и снижает необходимость в техническом обслуживании.
Почему этот подход подходит для обработки текстиля
При печати на тканях, чувствительных к теплу, использование принципа холодного излучения помогает сохранить тактильные свойства ткани и ее размерную стабильность, при этом краска все равно полимеризуется с нужной скоростью. Длина волны 365 нм соответствует длине волн фотоинициаторов в УФ-красках, что позволяет достичь полной полимеризации без повреждения ткани.
Благодаря этому улучшается контроль над точностью нанесения краски, уменьшается количество дефектов на покрытых поверхностях, а также снижается скручивание краев ткани. Потребление энергии снижается, поскольку отражатель концентрирует излучение там, где это необходимо, а не как избыточное тепло.
Практические аспекты, которые влияют на эффективность работы лампы
Важно правильно подобрать лампу к типу печатной машины. Для офсетной, флексографской, сетчатой и ротационной печати требуются разные параметры отражателя, длины лампы и плотности мощности.
Лампа должна быть интегрирована с правильным источником питания, интерфейсом для управления и системой вентиляции. Если поток холодного воздуха не соответствует требованиям, сокращается срок службы электродов, а спектральная кривая излучения меняется.
Необходимо заранее определить расстояние между лампой и тканью. Если оно слишком маленькое, ткань перегревается. Если слишком велико, энергия обработки оказывается недостаточной для полимеризации краски. Интенсивность излучения можно измерить с помощью радиометра, после чего можно определить оптимальные параметры работы лампы.