पारंपरिक यूवी इलाज उपकरण की तुलना में, यूवीएलईडी के फायदे केवल 800-3000 घंटे हैं। पराबैंगनी की आवश्यकता होने पर एलईडी विधि को तुरंत जलाया जा सकता है, और जब ड्यूट = 1/5 (तैयारी का समय = 5 विकिरण समय = 1), एलईडी का लाभ .. यूवीएलईडी की तुलना पारंपरिक यूवी इलाज उपकरण से की जाती है। 800-3000 घंटे, यूवी एलईडी पराबैंगनी इलाज प्रणाली की सेवा जीवन 20,000-30000 घंटे तक पहुंच जाती है। जब पराबैंगनी की आवश्यकता होती है, तो एलईडी विधि को तुरंत जलाया जा सकता है, और जब duiy = 1/5 (तैयारी का समय = 5 विकिरण समय = 1), एलईडी विधि का सेवा जीवन पारा लैंप विधि के 30-40 गुना के बराबर होता है। बल्ब को बदलने के लिए समय कम करें: उत्पादन क्षमता में सुधार, और साथ ही बहुत ऊर्जा-बचत है। जब पारंपरिक पारा लैंप विधि इलाज उपकरण काम कर रहा है, पारा लैंप की धीमी शुरुआत और प्रकाश बल्ब के खुलने और बंद होने के कारण, इसे हर समय जलाया जाना चाहिए, जिससे न केवल अनावश्यक बिजली की खपत होती है, बल्कि काम भी कम हो जाता है पारा दीपक का जीवन कार्य। इंफ्रारेड किरणों के बिना कोई ऊष्मा विकिरण उच्च-शक्ति प्रकाश उत्सर्जक डायोड जारी नहीं किया गया। एक्सपोजर उत्पाद की सतह का तापमान 5 सी से नीचे है, जबकि पराबैंगनी इलाज मशीनों की पारंपरिक पारा लैंप विधि आम तौर पर 60-90 सी के एक्सपोजर उत्पाद की सतह को बढ़ाती है, जो उत्पाद की स्थिति को प्रदर्शित करती है, जिससे उत्पाद खराब हो जाता है। . यूवी-एलईडी इलाज विधि प्लास्टिक सब्सट्रेट, लेंस बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक केबल और अन्य थर्मल और उच्च-सटीक बॉन्डिंग प्रक्रिया आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। अल्ट्रा-मजबूत रोशनी उच्च-शक्ति एलईडी चिप्स और विशेष ऑप्टिकल डिज़ाइन का उपयोग करती है, जो पराबैंगनी प्रकाश उच्च परिशुद्धता और उच्च शक्ति विकिरण तक पहुंचती है; पराबैंगनी प्रकाश उत्पादन 4500MW / m2 की विकिरण तीव्रता तक पहुँचता है। 采用最新的光学技术和制造工艺实现了比传统汞灯照射方式更加优化的高强度输出与均匀性几乎是传统汞灯方式照射光度的 2 倍使UV粘合剂更快固化缩短了Production समय काफी सुधार हुआ उत्पादन दक्षता है। जब प्रकाश स्रोत इलाज मशीन का पारंपरिक पारा लैंप विधि बिंदु विकिरण चैनल को बढ़ाता है, तो चैनल में वृद्धि से एकल विकिरण चैनल की आउटपुट ऊर्जा कम हो जाएगी। और एलईडी-प्रकार के विकिरण का उपयोग करते हुए, प्रत्येक प्रबुद्ध सिर स्वतंत्र रूप से रोशनी करता है, जोखिम ऊर्जा चैनल में वृद्धि से प्रभावित नहीं होती है, और इसे हमेशा अधिकतम पर बनाए रखा जाता है। पारा लैंप की तुलना में इसकी सुपर केंद्रित प्रकाश डिग्री के कारण, यूवी एलईडी ऑपरेशन के समय को छोटा करता है और उत्पादन क्षमता में सुधार करता है। यूवीएलईडी ऑप्टिकल सॉलिड मशीन एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी विशेषता यूवी ऑप्टिकल सॉलिड मशीन को हमेशा ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उपयोग किए जाने वाले यूवी ग्लू लाइट द्वारा ठोस किया गया है। अब, जैसा कि ऑप्टिकल पावर को मजबूत करना जारी है और यूवी ऑप्टिकल सॉलिड मशीन मैपिंग क्षेत्र छोटा नहीं है, यूवी सॉलिड मशीन पहले से ही बाजार में है फोटोइलेक्ट्रिक उद्योग के आवेदन के माध्यम से कौशल टूट गया और धीरे-धीरे विभिन्न उद्योगों में प्रवेश किया। हृदय मुद्रण उद्योग सबसे अधिक व्यक्तिगत था। प्लास्टिक शीट प्रिंटिंग हमेशा स्क्रीन प्रिंटिंग पर निर्भर रही है। स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रक्रिया की सीमा के कारण, यह ठीक और उच्च अंत उत्पादों को प्रिंट नहीं कर सकता है। विदेशी उपकरण और नए कौशल और नई प्रक्रियाओं की शुरूआत के साथ, प्लास्टिक शीट प्रिंटिंग अब सिल्क नेट प्रिंटिंग पर निर्भर नहीं है। गुआंग्डोंग, झेजियांग और अन्य मुद्रण उद्योगों जैसे विकसित क्षेत्रों में, चिपकने वाला मुद्रण यूवी मुद्रण धीरे-धीरे अपनाया जाता है। समृद्धि के साथ उत्कृष्ट शिल्प कौशल, मजबूत त्रि-आयामी भावना, रंगीन रंग, और सटीक बहु-रंग कवरिंग, उत्कृष्ट उत्पादों को मुद्रित कर सकते हैं और व्यापक रूप से स्वागत और प्रचारित होते हैं। पैकेजिंग और अन्य उद्योगों जैसे उद्योगों के लिए, व्यापक और भव्य बाजार की संभावनाएं बड़ी संख्या में प्रिंटिंग निर्माताओं को रबर प्रिंटिंग यूवी प्रिंटिंग के नए कौशल की शुरूआत के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। प्लास्टिक प्रिंटिंग यूवी प्रिंटिंग डिवाइस पर यूवी-ऑप्टिकल फिक्स्ड मशीन जैसे यूवी सुखाने वाले उपकरणों से लैस होना चाहिए। आम तौर पर, यूवी-ऑप्टिकल फिक्स्ड मशीन, यूवी ड्रायर, यूवी इलाज मशीन और अन्य यूवी मशीनें रबर प्रिंटर से जुड़ी होती हैं, लेकिन बाजार में यूवी सुखाने वाले उपकरण और अन्य उपकरण जैसे मशीन, यूवी इलाज मशीन की प्रभावकारिता करता है यूवी प्रिंटिंग प्रक्रिया तक नहीं पहुंचें, क्योंकि मौजूदा यूवी-ऑप्टिकल फिक्स्ड मशीन, यूवी इलाज मशीन और बाजार में अन्य उपकरण वायर प्रिंटिंग उद्योग में रेशम नेट प्रिंटिंग यूवी लाइट सॉलिड टेक्नोलॉजी पर लागू होते हैं। यूवी-ऑप्टिकल फिक्स्ड का मुख्य भाग मशीन यूवीएलईडी चिप है। यूवीएलईडी चिप का उपयोग चमकदार शरीर के रूप में किया जाता है। यूवी प्रकाश ठोस सुखाने की गति के लिए भीख मांगने वाली प्लास्टिक प्रिंटिंग यूवी प्रिंटिंग तकनीक को हाई-स्पीड प्रिंटिंग मशीन, हाई-स्पीड लाइट सॉलिड ड्राईिंग के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाना चाहिए, यूवीएलईडी लाइट सॉलिडेशन यूवी इंक के उत्प्रेरक पर परिलक्षित हो सकता है, रूस को जम सकता है . यह कहा जा सकता है कि यूवीएलईडी ऑप्टिकल सॉलिड मशीन निश्चित रूप से प्रिंटिंग से संतुष्ट हो सकती है। प्लास्टिक शीट प्रिंटिंग हमेशा पहले स्क्रीन प्रिंटिंग पर निर्भर रही है, और स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रक्रिया की सीमा के कारण इसे प्रिंट और उच्च-स्तरीय नहीं किया जा सकता है। यूवी-ऑप्टिकल इलाज प्रौद्योगिकी, पराबैंगनी प्रकाश इलाज प्रौद्योगिकी, यूवी इलाज प्रौद्योगिकी, पारंपरिक इलाज प्रौद्योगिकियों जैसे निष्क्रिय विलायक, कम इलाज समय, और कम तापमान इलाज के अद्वितीय फायदे हैं। इसे हरित प्रौद्योगिकी की नई पीढ़ी कहा जाता है। लाइट क्योरिंग तकनीक एक प्रकार की ऊर्जा-बचत और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है। यह वर्तमान में कोटिंग्स, स्याही, चिपकने वाले, प्रिंटिंग बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक प्रसंस्करण और तेजी से मोल्डिंग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। समग्र सामग्री निर्माण प्रक्रिया में इलाज तकनीक को लागू करने से न केवल कुछ तकनीकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बल्कि आधुनिक पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक उत्पादन को स्वचालित करने में भी मदद मिल सकती है। राल बेस मिश्रित सामग्री की ऑप्टिकल इलाज तकनीक हाल के वर्षों में यूवी इलाज प्रौद्योगिकी की एक और नई विकास दिशा है। ऑप्टिकल क्योरिंग तकनीक का उपयोग अन्य क्षेत्रों से भिन्न मिश्रित सामग्री के क्षेत्र में किया जाता है। क्योंकि पुर्जे मोटे होते हैं (कई MM या कुछ CM भी), कंपोजिट के कंपोजिट की स्थिति और मोटाई के बीच संबंध का अध्ययन इलाज प्रक्रिया की स्थिति और भागों की मोटाई के अध्ययन में किया जाता है। सामग्री ऑप्टिकल इलाज प्रक्रिया का महान मार्गदर्शन महत्व है। बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ़ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स T20 और 651 दो प्रकार के प्रकाश कारणों का उपयोग करता है, जो क्रमशः ट्रिगर की एकाग्रता के 0.25, 0.5, 1 और 2WT% के साथ असंतृप्त पॉलिएस्टर सिस्टम तैयार करते हैं। ऑप्टिकल इलाज के नमूने के सूक्ष्म कठोरता विश्लेषण को मापने के द्वारा ठोसकरण की डिग्री पर ऑप्टिकल सुदृढीकरण की एकाग्रता का प्रभाव। परिणाम बताते हैं कि डैगिंग एजेंट की एकाग्रता में वृद्धि ऑक्सीजन अवरोधन के प्रभाव को रोक सकती है, लेकिन मोटे नमूनों के लिए, गतिशील एजेंट की एकाग्रता बहुत अधिक होने से अधूरा जमना होगा। प्रयोग ने राल प्रणाली के ठोसकरण पर विभिन्न प्रकाश-प्रेरित एजेंटों की एकाग्रता के प्रभाव का अध्ययन किया है, और ऑप्टिकल ठोस राल प्रणाली की इलाज प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसके फायदे सबसे पहले हैं क्योंकि राल प्रणाली की ऊपरी सतह हवा में उजागर होती है, और ऊपरी सतह राल के जमने की डिग्री ऑक्सीजन अवरुद्ध होने से प्रभावित होती है। आकस्मिक प्रकाश के मामले में, कारण की एकाग्रता में वृद्धि से ऑक्सीजन के निरोधात्मक प्रभाव से राहत मिल सकती है, जिससे नमूने की सतह के इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा; क्योंकि पराबैंगनी प्रकाश तब होगा जब राल परत होने पर पराबैंगनी प्रकाश होगा, अवशोषित और बिखर जाएगा। जब पराबैंगनी प्रकाश की तीव्रता और डॉटर एजेंट की एकाग्रता अपरिवर्तित रहती है, सतह से दूरी की वृद्धि के साथ प्रत्येक परत (सतह को छोड़कर) के जमने की डिग्री घट रही है; पारंपरिक यूवी कोटिंग्स में बहुत कम उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि ट्रिगर एजेंट की सांद्रता बहुत बड़ी है, और मुक्त कणों की उच्च सांद्रता राल के लगभग ऊपरी सतह क्षेत्र में उत्पन्न होगी। ऊपरी परत में प्रकाश बहुत अवशोषित और बिखरा हुआ है, जिससे नमूना की गहराई में मजबूत प्रकाश बहुत कमजोर हो जाता है। पूरी तरह से जमना; दो कारणों की तुलना में, यह देखा जा सकता है कि टीपीओ टीपीओ का ठोस प्रदर्शन 651 से बेहतर है। वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ मैटेरियल्स ने प्रकाश-प्रेरित एजेंटों और मंदक के प्रभाव का अध्ययन किया, जिसमें सार्वभौमिक 191 # असंतृप्त पॉलिएस्टर रेजिनाइजेशन के प्रभाव हैं। अध्ययन से पता चलता है कि प्रकाश कारणों के प्रकार और मंदक सामग्री का जमने की गति पर प्रभाव पड़ता है और वे इलाज की गति को प्रभावित कर रहे हैं। सामग्री की सामग्री सर्वोत्तम मूल्य है। 191 # असंतृप्त पॉलिएस्टर राल पराबैंगनी प्रकाश इलाज प्रतिक्रियाओं के लिए, इलाज प्रणाली में प्रकाश के प्रकार और सामग्री का कारण बनता है, और राल में कमजोर पड़ने की सामग्री प्रणाली की इलाज की गति को प्रभावित करती है। गति है।
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