
Na kovových a skleněných površích nedochází k adhezi náhodou. K ní dochází tehdy, když lampa vydá dostatečnou hustotu energie – prostě tak. Je potřeba vysoká intenzita záření na správné vlnové délce, aby se plně aktivovaly fotoiniciátory. Příliš mnoho systémů selhává kvůli špatné geometrii reflektoru a síla záření klesá s časem.
Co je opravdu důležité Reflektor musíme nastavit tak, aby z vysokotlakých rtuťových lamp vycházelo maximální množství spektrálního záření. To zajistí, že záření o vlnových délkách 365 nm a 385 nm působí tam, kde je absorpce fotoiniciátorů nejvyšší. Precizní eliptická geometrie a vysoce odrazivé povrchové vrstvy zvyšují intenzitu záření a zaručují rovnoměrné vytvrzení povrchu. Výsledkem je více energie na cm² za jednu pasáž – takže k cross-linkingu dochází dokonale, dokonce i na materiálech s nízkou povrchovou energií.
Proč je to důležité pro kov a sklo Kov a sklo jsou odolné: nízká povrchová energie a vysoká tepelná masa ztěžují adhezi. Díky správnému nastavení reflektoru lampa vydává dostatečné množství energie, která pronikne vrstvou barvy a dosáhne rozhraní povrchů. To umožňuje silné cross-linkingové reakce a vznik kovalentních vazeb. Vidíme méně vad kvůli selhání adheze, doba vytvrzování se zkracuje a efektivita zůstává konstantní. Efektivita se zvyšuje, protože více fotonů dopadne na povrch, místo aby byly pohlceny obalem lampy.
Co je potřeba správně nastavit Instalace musí odpovídat délce oblouku lampy, ohniskové vzdálenosti reflektoru a geometrii stanice určené k vytvrzování v tiskárně. Účinnost reflektoru klesá kvůli prachu, vrstvám rozpouštědel a lampám blížícím se konci své životnosti – udržujte kvartcové povrchy čisté a vyměňte lampy, jakmile jejich účinnost klesne pod specifikované hodnoty. Ujistěte se, že vše bude kompatibilní s lampami bez oxidu ozónu a vašimi stávajícími zdroji napájení – jinak budete bojovat s nerovnoměrným spektrálním výstupem a nekonzistentním vytvrzováním.