
别再凭猜测来选择合适的固化装置了:我们为何选择模块化设计
我们之所以开发出这种紫外线固化灯,是因为我们受够了那些固定长度的标准化装置。如果你们曾经操作过高速印刷设备,就明白这有多麻烦了。要么会出现油墨无法固化的区域,要么因为灯具长度过长而导致基材边缘被烧毁。这显然是一种两难的局面。
新思路:按需定制
因此,我们改变了设计方式。不再使用那种巨大的、不可移动的灯具,而是采用模块化设计。这样一来,你可以根据实际需要的宽度,自由组合多个模块。这样就能精确控制照射在物体表面的光强度。我们使用的光源波长为365纳米到395纳米之间,这样的波长能够让油墨充分聚合,从而保持稳定状态。
最棒的是,这种设计能够集中能量。这样,你就可以大幅提高印刷速度,同时不必担心成品会出现粘附问题。
应对热量问题
说实话,高功率的紫外线灯会产生大量热量。为了防止灯具过热损坏,我们在灯具外壳中加入了铝制散热片,并采用了强制风冷系统。不过有个小贴士:确保你的车间排风系统能够处理所有模块产生的总热量。否则,热量堆积起来,就会导致打印头出现故障。那可真是糟糕的情况。
因为我们不想让机器停机,所以我们使用了标准连接器。如果某个模块出现故障,只需将其取出,换上新的即可。这样,几分钟之内就能重新开始工作,无需重新连接整个电路。
找到最佳平衡点
这里需要找到一个平衡点。这类系统更喜欢将灯具放置在距离基材50毫米到100毫米的位置。但如果为了保护敏感的薄膜而将灯具放得更远,那么紫外线的强度就会下降。关键在于如何在固化速度与材料所能承受的热量之间找到平衡点。如果你处理的材料较薄,只需通过调光功能降低光源的强度即可。很简单。