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决定UV固化机好坏的因素
- 2019-08-16-

    1.固化材料的特性

    UV灯的工作效率取决于灯发出的光子进入可固化材料以引发光引发分子的容易程度。 UV固化由光子与分子的碰撞决定。光可以使分子均匀地扩散通过材料。除了UV光源的特性之外,固化的基材还具有光学和热力学性质,其与辐射能相互作用并且对固化过程具有显着影响。

    2.光谱吸收率

    光能是墨水在逐渐增加的厚度上吸收到波长的程度。表面附近吸收的能量越多,从深层获得的能量越少。但这种情况随波长而变化。总光谱吸收率包括光引发剂,单分子物质,低聚物和包括颜料的添加剂的所有效果。

    3.反射和散射

    相对于吸收,光能更多地被墨水重定向,产生反射和散射,这通常由可固化材料中的基质材料或颜料引起。这些因素降低了到达深层的UV能量,但提高了反应的固化效率。

    4.红外线吸收率

    温度对固化反应的速率有显着影响;尽管反应过程中的温度升高相对有效,但来自UV灯的辐射是表面热的基本来源,并且过度的温度升高会影响固化过程。其中一个重要的限制因素。

    5.光谱吸收的意义

    光谱对物质的吸收随波长而变化。很明显,短的UV波长(200至300nm)在表面被吸收并且根本不到达下层。甚至光引发剂也会吸收对其敏感的波长范围,从而阻止波长到达深度光引发剂。光引发剂适用于清漆涂料,但可能不适合作为油墨。对于油墨,较长波长(365 nm)的光引发剂是更好的选择。

    6.波长的重要作用

    大多数UV固化涉及两个波长范围的同时操作。短波长作用于表面层,长波长作用于油墨或涂层的深层。该定理是短波长被表面层吸收而无法到达深层的结果。短波固化不足会导致表面粘性;长波能量不足会导致对印刷产品的附着力差。最基本的汞灯在这两个范围内发射能量,但其在短波长下的强发射使其特别适合。在薄油墨层上。高吸收性材料,如粘合剂和丝网油墨,更适合使用长波光引发剂进行长波固化。用于固化这些材料的管子含有卤化物和汞,在长波紫外线下会发出更多的光。这些长波管也能够辐射一些足以应对表面固化的短波能量。

    

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