
Як правильно вибрати довжину хвилі УФ-випромінювання
Більшість УФ-ламп, які можна знайти на ринку, є універсальними – вони підходять для будь-яких цілей. Ми ж не так працюємо. Наш підхід полягає у точному виборі довжини хвилі, необхідної для вашого процесу.
Секрет правильного вибору довжини хвилі
Ми експериментуємо з складом газової суміші та чистотою кварцової оболонки, щоб контролювати характеристики випромінювання. Стандартний кварц підходить для базових цілей, але дозволяє пропускати занадто багато випромінювання. Якщо ви намагаєтесь знищити мікроби при довжині хвилі 254 нм, вам не потрібно, щоб випромінювання потрапляло в діапазон 300 нм і більше. Чому? Тому що це просто марна трата енергії. Крім того, це може пошкодити матеріали, які ви використовуєте.
Проблеми, пов’язані з теплом та зносом
Висока інтенсивність УФ-випромінювання створює велику кількість тепла, що шкодить обладнанню. Щоб уникнути появи „хмарності“ на поверхні скла, яка з часом зменшує ефективність УФ-випромінювання, ми використовуємо синтетичний кварц високої чистоти. Він залишається прозорим та ефективним. Але потрібно стежити за системою охолодження. Якщо ви підвищуєте потужність без належного обігу повітря чи водяного охолодження, внутрішній тиск зростає. Це може призвести до появи тріщин у кварці. Я бачив багато випадків, коли лампи виходили з ладу через те, що корпус не дозволяв склу розширюватися.
Використання в производстві
Ці лампи призначені для використання в існуючих установках. Але справжній перевага полягає у точному спектральному піку випромінювання. Оскільки світло є більш фокусованим, деталі не потребують тривалого перебування під дією лампи. Це велика перевага, якщо ви працюєте з ПЕТ чи іншими пластмасами, які деформуються при надмірному нагріванні.
Остання порада: підключіть лампи до стабілізованого джерела живлення. Це допоможе уникнути коливань напруги. Якщо напруга коливається, глибина впливу УФ-випромінювання буде неоднаковою, а це створює проблеми.