
Como fazer a cura a laser corretamente (sem danificar o tecido)
Criamos lâmpadas de cura a laser personalizadas, que funcionam como um “fecho” para as tintas e corantes utilizados. Se você já teve problemas com impressões que estragaram ou se descascaram, sabe bem o quanto isso é frustrante. Nosso objetivo é aplicar exatamente a quantidade certa de energia UV para fixar a tinta imediatamente, ao mesmo tempo em que garantimos que o tecido permaneça perfeitamente intacto.
Por que o vidro é tão importante
O segredo está no tipo de vidro utilizado: usamos vidro de quartzo de alta pureza. Por quê? Porque o vidro comum funciona como uma barreira, retendo a energia UV dentro da lâmpada. Isso causa superaquecimento e faz com que a lâmpada se queime muito rápido.
Determinamos a potência da lâmpada com base na velocidade de movimentação do tecido. Se os transportadores forem rápidos, será preciso mais energia. Caso contrário, a tinta não secará a tempo de chegar ao rolamento de armazenamento, e você terá um problema.
O desafio do calor
As lâmpadas de alta intensidade ficam muito quentes. O problema é que, enquanto a luz UV cura a tinta, o calor infravermelho restante pode causar encolhimento ou deformação dos tecidos sintéticos. É preciso encontrar um equilíbrio delicado. Se a lâmpada estiver muito perto, há risco de danificar o tecido. Se estiver muito longe, a tinta não vai secar.
É por isso que investimos tanto tempo no ajuste da distância entre a lâmpada e o tecido, além no sistema de resfriamento. Seja com ventoinhas ou bombas de ar frio, é necessário um sistema que tire o calor do local, para que o tecido não seja danificado.
Fazendo com que funcione bem na sua fábrica
Ninguém quer passar um fim de semana reconfigurando toda a linha de produção. Projetamos nossas lâmpadas para serem substitutas fáceis de instalar. Elas se encaixam nos espaços já existentes e se conectam aos conectores existentes. Simples.
Também damos muita importância à estabilidade da energia. Se a energia oscilar, surgem aquelas marcas irregulares na superfície do tecido. Ao manter a energia estável, cada centímetro da impressão fica igual, sem deformações, e resiste à fricção. Funciona mesmo.