
Cómo hacer que las lámparas UV de mercurio funcionen correctamente
Cuando diseñamos nuestras bombillas UV de mercurio, no estamos simplemente uniendo piezas al azar. Nos esforzamos por lograr los parámetros óptimos para el proceso de fotoiniciación.
La mayoría de las lámparas estándar utilizan descargas de baja o media presión para generar un espectro de luz amplio. Pero lo más importante ocurre en las longitudes de onda de 254 nm y 365 nm. Si estas longitudes de onda se desvían aunque sea un poco, habrá problemas: la resina no curará, o obtendremos ese acabado pegajoso y molesto que arruina todo el lote.
Los detalles técnicos relacionados con la descarga eléctrica
Utilizamos vidrio de cuarzo de alta pureza, porque, francamente, el vidrio ordinario bloquea los rayos UV. El cuarzo, en cambio, permite que los rayos UV atraviesen el vidrio sin problemas.
Dentro del tubo, se ioniza el vapor de mercurio. Se trata de equilibrar la potencia y la tensión para mantener estable el arco eléctrico. Las bombillas de alta potencia son ideales para velocidades de trabajo rápidas, ya que ofrecen la intensidad necesaria. Pero también generan mucho calor. Mucho calor.
Asegúrese de que sus ventiladores de enfriamiento sean adecuados. Si el tubo se sobrecalienta, el cuarzo se daña y deja de funcionar. Así de simple.
Las piezas importantes
La química presente en los electrodos determina si la bombilla durará o se dañará prematuramente. Invertimos mucho tiempo en mejorar la eficacia de la emisión de electrones desde el cátodo, para evitar que aparezca ese oscurecimiento feo en los extremos del tubo.
También nos aseguramos de que todos los componentes tengan tolerancias precisas en cuanto al diámetro y la longitud, para que la bombilla se ajuste perfectamente al reflector. Utilizamos conectores estándar, así que basta con colocarlos en su lugar y seguir trabajando.
Las ventajas y desventajas
Estas bombillas son ideales para trabajos industriales a gran escala. Son excelentes para curar tintas y adhesivos, ya que pueden actuar tanto sobre las superficies como en las partes más profundas.
Pero hay un problema: el calor. Las bombillas de mercurio emiten mucha radiación infrarroja además de los rayos UV. Si trabaja con plásticos como el PET, que se deforman cuando se calientan, estas bombillas podrían ser demasiado agresivas. En ese caso, sería mejor usar bombillas filtradas o LED.
Pero para trabajos industriales a gran escala, no hay nada mejor que la densidad de potencia de las bombillas de mercurio. Simplemente cumplen con su función.