<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>420 Нм on UV Curing Ray</title>
		<link>http://uv-curing-ray.com/uk/tags/420-%D0%BD%D0%BC/</link>
		<description>Recent content in 420 Нм on UV Curing Ray</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 08:00:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-ray.com/uk/tags/420-%D0%BD%D0%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>УФ лампа з галієм 420 нм</title>
				<link>http://uv-curing-ray.com/uk/posts/420nm-gallium-uv-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:00:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-ray.com/uk/posts/420nm-gallium-uv-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-ray.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;УФ лампа з галієм 420 нм&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Кращі виробники одягу прагнуть до однієї мети – щоб колір на тканині був яскравим, без жодних смуг, а також щоб кольори залишалися стабільними після прання. Зазвичай проблемою не є сам дизайн – проблема полягає у UV-системі. Стандартні лампи з ртутним випромінюванням виділяють широкий спектр світла, що призводить до марної витрати енергії та накопичення тепла на тканині, яка не може його витримати. Це тепло спричиняє переміщення пігментів та зменшує якість фінішного вигляду тканини.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ось технічна сутність цього процесу: лампа з довжиною хвилі 420 нм виробляє вузький спектр випромінювання, який збігається з довжиною хвилі фотоініціаторів у UV-чорнилах. Це забезпечує ефективне з’єднання молекул пігментів при значно меншому виробленні тепла. Максимальна інтенсивність випромінювання становить 800–1200 мВт/см²; це світло передається через кварц без озону та дихроїчні відбивачі, які формують потрібний спектр світла. Плотність енергії на поверхні тканини становить 500–800 мДж/см² – цього достатньо для загоєння поверхні та фіксації пігментів без їх розтечення. Тривалість служби лампи становить понад 5 000 годин, при чому зниження потужності становить менше 5%. Спектральна крива залишається стабільною, тож інтервал часу загоєння не змінюється під час процесу друку.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Довжина хвилі УФ лампи 365 нм 420 нм</title>
				<link>http://uv-curing-ray.com/uk/posts/uv-lamp-wavelength-365nm-420nm/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 05:12:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-ray.com/uk/posts/uv-lamp-wavelength-365nm-420nm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-ray.com/images/9077c93f1832a70892d6b411b332986f.png&#34; alt=&#34;Довжина хвилі УФ лампи 365 нм 420 нм&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На виробничій лінії диспетчер рахує секунди. Зміна налаштувань затримується через зсув вихідної потужності лампи, фарба залишається липкою, а накопичувач паперу переповнюється. Саме тому оптовики та трейдери продовжують вибирати наші УФ-лампи з сертифікацією CE: стабільний спектральний вихід, повторюваний процес полімеризації та час безвідмовної роботи, що витримує реальні умови виробництва.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ось що має значення всередині: відповідність фотініціатора. Офсетні фарби орієнтовані на поглинання коротких хвиль, тому 365nm забезпечує пікову ілюмінацію, яка запускає швидке перехресне зв’язування у верхньому шарі без перегріву підкладки. Флексо- та трафаретні конструкції часто працюють із більш товстими плівками, де фотініціатори налаштовані на довші хвилі; 420nm проникає глибше, полімеризуючи об’єм без передчасного утворення поверхневого шару. Наші лампи підтримують заданий спектральний профіль по всій довжині дуги, а геометрія рефлектора забезпечує рівномірний розподіл дози по ширині друку.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
