
Obtenir la longueur d’onde idéale dans les lampes UV au mercure
De nombreuses lampes se vantent d’avoir un spectre de sortie « large ». Nous faisons les choses différemment.
Dans notre laboratoire, nous accordons une grande importance aux détails. Nous isolons des lignes d’émission spécifiques du vapeur de mercure, afin d’atteindre une cible très précise – généralement cette ligne UV-C à 254 nm. Pourquoi ? Parce que il ne s’agit pas simplement d’éclairer une pièce. Il s’agit plutôt d’atteindre le pic d’absorption exact de votre agent de polymérisation. Lorsque cette condition est remplie, le polymérisation se fait correctement, sans endommager accidentellement le substrat.
Ajustement du gaz
Pour obtenir la lumière souhaitée, nous ajustons la pression interne et la pureté du mercure utilisé.
Mais le verre joue également un rôle important. Le verre standard constitue un obstacle pour les rayons UV. C’est pourquoi nous utilisons du quartz synthétique de haute pureté. Celui-ci permet aux rayons à courte longueur d’onde de passer à travers.
Il faut également trouver le bon équilibre en ce qui concerne l’épaisseur de la paroi du tube. Si elle est trop épaisse, l’intensité de la lumière diminue. Si elle est trop fine, la lampe peut se briser dès qu’elle est placée sur un sol industriel vibrant. Nous cherchons donc cet équilibre idéal : une paroi suffisamment résistante pour résister aux chocs, mais suffisamment transparente pour permettre à la lumière de passer.
Chaleur et puissance
Le fonctionnement d’une lampe au mercure nécessite une tension électrique très précise. Nous avons passé beaucoup de temps à concevoir des électrodes qui ne produisent pas de spattery. Cela évite que le tube ne devienne opaque avec le temps.
Une densité de puissance élevée permet d’obtenir l’énergie nécessaire, mais cela génère beaucoup de chaleur. Vous devez donc vérifier que vos ventilateurs de refroidissement ou vos système de refroidissement à eau sont capables de faire face à cette charge. Si la lampe surchauffe, la pression du vapeur de mercure change. À ce moment-là, la longueur d’onde maximale change, et le processus de polymérisation n’est plus aussi efficace qu’auparavant.
Utilisation pratique
Nous avons conçu ces lampes pour qu’elles puissent être remplacées facilement par vos lampes existantes. Nous avons adapté leur taille et leurs connecteurs électriques de manière à ce que vous n’ayez pas besoin de réparer le ballast. De plus, nous testons chaque lot en termes de pureté spectrale. Même un léger décalage de quelques nanomètres peut entraîner une diminution de la vitesse de polymérisation. Pour être transparents, nous vous fournissons des données brutes. Ainsi, vous pouvez voir exactement comment les lignes de sortie correspondent à votre résine ou revêtement spécifique. Pas de guesswork nécessaire.