<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Resin on UV Curing Ray</title>
		<link>http://uv-curing-ray.com/uk/tags/resin/</link>
		<description>Recent content in Resin on UV Curing Ray</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 09:51:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-ray.com/uk/tags/resin/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа для висихання УФ смоли</title>
				<link>http://uv-curing-ray.com/uk/posts/uv-resin-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:51:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-ray.com/uk/posts/uv-resin-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-ray.com/images/bf3d65a904ba5515ce3abe9b959ac2e9.jpg&#34; alt=&#34;Лампа для висихання УФ смоли&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На друкарському обладнанні час підготовки є критичним фактором – він визначає межу між прибутком та стресом для обладнання. Якщо лампа УФ починає працювати з запізненням чи не може досягти необхідних параметрів, весь процес друку зупиняється. Ми постачаємо лампи для друкарських машин, і наші лампи для висихання УФ-смол створені з однією простою метою – забезпечити безперервну роботу друкарського обладнання.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що є важливим з технічної точки зору&lt;/strong&gt;&#xA;Ми використовуємо лампи з ртутним випаром, які мають контрольований спектр випромінювання: 365 нм – для глибокого висихання матеріалу, 385 нм – для пігментованих шарів, а 405 нм – для поверхневого висихання та висихання тонких плівок. Максимальна інтенсивність випромінювання становить 1,200–1,800 мВт/см², залежно від довжини лампи та геометрії відбивача. Відбивач має дихроїчне покриття, яке допомагає формувати спектр випромінювання – скорочуючи інфрачервоне випромінювання та збільшуючи ефективність використання УФ-енергії. Кварцові корпуси без озону допомагають підтримувати чистоту робочого простору та зменшують кількість перерв у роботі обладнання.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Лампа для вулканізації під ультрафіолетовим світлом для смоли для ювелірних виробів</title>
				<link>http://uv-curing-ray.com/uk/posts/uv-curing-lamp-for-jewelry-resin/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:09:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-ray.com/uk/posts/uv-curing-lamp-for-jewelry-resin/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-ray.com/images/5235cde5dc55334d3c9837e58b0c4b2d.png&#34; alt=&#34;Лампа для вулканізації під ультрафіолетовим світлом для смоли для ювелірних виробів&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На лінії виробництва електронних компонентів тепло є „тихим саботажником“. УФ-лампа, яка не контролює рівень температури, може пошкодити основу для виготовлення компонентів, спричинити деформацію тонких плівок та перетворити якісні деталі на непридатні до використання. Що потрібно – це засіб для полімеризації, який буде діяти саме на фарбу, не пошкоджуючи при цьому сам компонент.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що є важливим у конструкції лампи&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ми проектуємо лампи з урахуванням спектру випромінювання та теплового навантаження. Для смол, які використовуються у виробництві ювелірних виробів, оптимальна довжина хвилі становить 365 нм – це значення збігається з довжиною хвилі, яку поглинає фотоініціатор, що дозволяє швидко провести процедуру полімеризації без надмірного нагрівання. Максимальна інтенсивність випромінювання становить 1,800 мВт/см² у центрі дуги; при ширині дуги 10 мм це означає 1,200–1,800 мДж/см² за один проход.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
