実際にお客様でご使用いただくと、自社のUV硬化機のラジカル強度が適切かどうかわからない、といったお悩みがよくあります。 今日、Tianhui は、UVLED 冷光源硬化機の照射に影響を与える主な要因について話します。 UVLED硬化原理I. UVLED 冷光源硬化機の特徴 UVLED 固化材による硬化材の特徴は、ランプから発せられた硬化材に光を発生させ、分子を発生させることにしました。 UV 固化は、光子と分子の間の衝突を決定し、分子が材料全体に均一に広がる原因となります。 UVLED光源の特性に加えて、固化したクマは光学的および熱力学的特性も備えています。 それらは放射線エネルギーと相互作用し、固化のプロセスに大きな影響を与えます。 UVLED のスペクトル スペクトル 2、スペクトル吸収、光エネルギーは、徐々に増加する厚さ内の波長に吸収されるインクの量です。 表面近くで吸収されるエネルギーが多いほど、得られるエネルギーは少なくなります。 ただし、波長が異なると、波長が長いほど透過効率が高くなり、波長が短いほど透過部分が少なくなります。 実際の製造工程で言えば、波長365nmのUVLED紫外線の方が時計にはるかに優れており、長波長または405nmの透過性は365nmよりも優れています。 全体の分光吸収率には、光の影響、単一分子物質、クラスタリング、顔料などの添加物がすべて含まれます。 第三に、反射と散乱は相対的であり、吸収されます。 光はインクの方向によって変化し、反射と散乱が生じます。 これらの要因により、深紫外エネルギーに到達するエネルギーは減少しましたが、反応の凝固効率は改善されました。 UVLEDの温度と波長の変化曲線 4. UVLED硬化機の冷却系の温度は、硬化反応(つまり強い照射光)の速度に大きく影響します。 硬化プロセスに影響を与える重要な制限の 1 つです。 UV LEDランプビーズの温度特性を知っている人は、温度が高くなるほどUV LEDの波長が高くドリフトすることを知っているはずです。 たとえば、国産のランプビーズの中には、最初に使用したときの凝固効果が良いものがあります。 しばらく軽い。 その後、温度が上昇するにつれて、UVLEDランプビーズの波長が変化しました。 365nm は 370/380nm の方向にドリフトします。 原因の接着剤またはインクを吸収する方法がなく、当然、接着剤またはインク分子間の架橋結合を完了できません。これは、マクロの視点を反映しています。つまり、接着剤とインクが十分に硬化していないか、固化していません。 . Tianhui は、さまざまな業界で 10 年以上勤務してきました。 UVLED硬化についてご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください!
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