
Jak vlastně funguje UV zasychání pomocí páry rtuťe
Přemýšleli jste někdy o tom, co se vlastně děje uvnitř jedné z těchto žárovek? V podstatě se jedná o proces uvolňování energie z plynu. Vezmeme trubici z spárovaného křemene, naplníme ji přesným množstvím páry rtuťe a poté na ni aplikujeme počáteční napětí.
Elektrony začínají narážet do atomů rtuťe, čímž je dostávají do „excitovaného“ stavu. Když se znovu vrátí do svého původního stavu, vydávají fotony. Většina této energie má vlnovou délku 254 nm a 365 nm – právě to je potřeba k tomu, aby se vaše povlaky správně zaschly.
Tajemství spočívá ve skle
Nemůžete zde použít obyčejné sklo. Standardní sklo představuje bariéru – brání průniku UV záření. Proto používáme vysoce čistý syntetický křemen. Ten umožňuje krátkovlnnému záření projít přímo skrz trubici, místo aby uvízlo ve stěnách trubice. Pokud není křemen čistý, žárovka se prostě zahřeje a výkon UV záření klesne. Na specifikacích skla opravdu dbáme, protože chceme, aby vlnová délka 254 nm zůstala stabilní pro efektivní zasychání povrchů.
Řešení problémů s teplem
Buďme upřímní: tyto žárovky se opravdu ohřívají. Protože je výkon velmi vysoký, křemen se rychle rozšiřuje hned ve chvíli, kdy zapnete zařízení. V tu chvíli mohou nastat problémy. Pokud jsou reflektory nakřivo nebo ventilátory nefungují dostatečně dobře, trubica se může zkřivit nebo koncové kryty se mohou spálit.
Pokud chladicí systém není dostatečně efektivní, životnost žárovky výrazně klesne. Je to prosté.
Udržování správného fungování
Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby se bez problémů zastrčily do průmyslových dopravníků. Elektrické vodiče jsou dokonce umístěny tak, abyste se nemuseli starat o problémy spojené s vznikem výbojů.
Ale pozor: tyto žárovky nevydrží věčně. Časem se rtuť mění nebo křemen „zamlží“ – výkon tedy klesá.
Můj tip: vést si záznam o hodinovém provozu žárovky. Jakmile si všimnete, že zasychání povrchů nefunguje správně, vyměňte žárovku. Nevyčkejte, až začne blikat. V tu chvíli už jsou elektrody žárovky zničené.