
У процесі друку товстими шарами чорнила може виглядати добре відразу після нанесення – аж до того моменту, коли верхні шари затвердіють, а нижні залишаться м’якими. Саме ця потенційна липкість спричиняє проблеми з формою країв та необхідність повторної обробки.
Це просто закони фізики. При використанні звичайного УФ-освітлення більша частина енергії поглинається біля поверхні, тож основний шар чорнила не отримує достатньої кількості енергії для активації фотоініціатора. Лампи на основі галію галіду змінюють цей баланс, спрямовуючи більше енергії на довші довжини хвиль – 385 нм та 405 нм – де рівень поглинання нижчий, а проникнення енергії вище.
Усе полягає у контролі спектру світла. Хімія галію галіду дозволяє налаштувати випромінювання так, щоб досягти вищої інтенсивності світла в діапазоні 385–405 нм, при цьому зберігаючи енергію коротких хвиль, необхідну для загартування поверхні. Це дозволяє фотонам проникати глибше в шар чорнила, що дозволяє досягти повного загартування навіть при товстих шарах чорнила.
На практиці це означає вищу інтенсивність світла на поверхні підложки та стабільну щільність енергії протягом усього процесу друку – а не лише в перших кількох мікронах.
Це безпосередньо впливає на швидкість та якість друку. При друку товстими шарами чорнила повне перекриття зв’язків між шарами запобігає проблемам з адгезією та необхідністю повторної обробки. Можна працювати швидше, не стикаючись з проблемами, пов’язаними з поверхневим затвердінням чорнила, а також скорочується кількість відходів через неповне загартування.
Лампи на основі галію галіду також працюють при меншій температурі, ніж стандартні лампи на основі ртуті, що допомагає підтримувати стабільні умови для загартування – особливо на теплочутливих підложках.
Якщо ви обираєте такі лампи, необхідно підібрати їх спектр до складу фотоініціатора в чорнилі: 365 нм для загартування поверхні, 385–405 нм для загартування глибших шарів. Також необхідно переконатися, що геометрія відбивача та дихроїчне покриття корпусу підходять для вашої системи, щоб уникнути витоку світла.
Очікуйте, що потужність лампи з часом буде зменшуватися, тож необхідно планувати час її заміни, щоб зберегти необхідну щільність енергії. Також не слід занедбувати контроль за рівнем озону та потоком повітря – без належного потоку повітря термін служби лампи скоротиться, а спектральний профіль порушиться.