Завдяки високоякісній стерилізації, УФ-випромінювання добре визнане у світовій медичній галузі. Це призвело до збільшення кількості виробників машин для УФ-затвердіння, що свідчить про зростання кількості застосувань, які потребують технології УФ-світлодіодного затвердіння. Отже, як вибрати відповідний апарат для УФ-затвердіння? Що слід врахувати?
1. Довжина хвилі
Поширена довжина хвилі для затвердіння за допомогою УФ-світлодіодів включає 365 нм, 385 нм, 395 нм та 405 нм. Довжина хвилі УФ-затверджувальної машини повинна збігатися з довжиною хвилі УФ-клею. Для більшості галузей промисловості, які потребують УФ-клею, довжина хвилі 365 нм є першим вибором, і більшість машин для УФ-затвердіння, що виробляються виробниками, також мають довжину хвилі 365 нм. Другим варіантом буде 395 нм. Порівняно з іншими довжинами хвиль, вимоги можна налаштувати
2. Інтенсивність ультрафіолетового опромінення
Його також називають інтенсивністю освітлення (Вт/см² або мВт/см²). Він поєднує ще один фактор для формування стандарту полімеризації, і цим фактором є значення енергії освітлення (Дж/см² або мДж/см²). Слід зазначити одну річ: чим вища інтенсивність опромінення, тим вищий ефект затвердіння. УФ-клей, УФ-олія або УФ-фарба можуть досягти найкращого ефекту затвердіння за певного діапазону інтенсивності освітлення. Занадто низька інтенсивність освітлення призведе до недостатнього затвердіння, але занадто висока інтенсивність освітлення не обов'язково призведе до кращого ефекту затвердіння. Загальний інтелектуальний портативний апарат для УФ-затвердіння має можливість регулювати інтенсивність вихідного освітлення. А зміна УФ-клею не вплине на потреби затвердіння. Що стосується машин без цієї функції регулювання, користувачі можуть змінювати відстань опромінення, щоб регулювати інтенсивність освітлення. Чим коротша відстань опромінення, тим вища інтенсивність ультрафіолетового випромінювання
3. Метод охолодження
УФ-затверджувальна машина має 3 способи відведення тепла, включаючи автоматичне відведення тепла, повітряне охолодження та водяне охолодження. Методи розсіювання тепла в УФ-затверджувальній машині визначаються потужністю УФ-світлодіодного світла, електроенергією та розмірами. Для автоматичного розсіювання тепла типовим є точкове джерело світла без охолоджувального вентилятора. Що стосується повітряного охолодження, його часто використовують у випадках затвердіння клею за допомогою УФ-випромінювання. Що стосується водяного охолодження, воно часто потрібне для потужної системи УФ-затвердіння. Ті системи УФ-світлодіодів, які використовують повітряне охолодження, також можуть використовувати водяне охолодження для розсіювання тепла, що призводить до зниження рівня шуму та збільшення терміну служби систем УФ-світлодіодів.
Водяне охолодження, яке застосовуються в машинах для УФ-затвердіння або інших системах УФ-світлодіодів, часто відноситься до промислового технологічного чилера. Безперервна та стабільна циркуляція води може допомогти досить ефективно відводити тепло від основного компонента цих машин - ультрафіолетового світлодіодного світла.
S&Промислові технологічні чилери серії CW широко використовуються для охолодження потужних ультрафіолетових світлодіодних ламп та пропонують холодопродуктивність до 30 кВт. Вони прості у використанні та оснащені інтелектуальним контролем температури та функціями захисту від тривоги, щоб ваші системи ультрафіолетового випромінювання завжди могли досягати найкращої продуктивності. Як надійний виробник промислових чилерів води, ми навіть надаємо 2 роки гарантії, щоб користувачі могли бути впевнені у використанні наших чилерів. Дізнайтеся про всі моделі чилерів на
https://www.teyuchiller.com/industrial-process-chiller_c4
.
![Як вибрати відповідну систему УФ-затвердіння? 1]()