
בחדר ההדפסה, ניתן שמנורת UV תיראה בסדר לחלוטין, אך עדיין לא לעמוד בדרישות הנדרשות. הפלט הספקטרלי משתנה, עוצמת האור יורדת – וכתוצאה מכך התהליך של היצירה של החומרים המודפסים נכשל. נוצרים חומרים לא מושלמים, והמוצרים הסופיים עלולים להיות לא תקינים כבר לאחר מספר שעות. הפתרון אינו מבוסס על הנחות – יש לבצע בדיקות תדירות של עוצמת האור, באמצעות פסי בדיקה פשוטים.
מה באמת חשוב
תהליך הייבוש באמצעות אור UV תלוי באורך הגל. UVA (315–400 ננומטר) משמש לייבוש רוב סוגי הדיו והחומרים המשמשים לציפוי, מכיוון שהוא תואם את ספקטרום הקליטה של החומרים האלו, ומאפשר ייבוש מהיר של החומרים. UVB (280–315 ננומטר) יכול לסייע בייבוש של שכבות עבות או שכבות מצופות, בעוד ש-UVC (100–280 ננומטר) משמש לחיטוי ויכול ליצור אוזון באוויר.
מנורת אדי כספית פולטת ספקטרום של אור, עם שיאים באורכי גל של 365 ננומטר, 405 ננומטר ועוד. יש לשמור על המחזיר אור נקי, להגן על השכבה הדיכרואית, ולעקוב אחר שחיקת האלקטרודות – שלושה גורמים אלו קובעים את חלוקת האנרגיה הספקטרלית ואת צפיפות האנרגיה הכוללת שנמסרת (מג’אוול/סמ”ר).
למה פסי הבדיקה כל כך חשובים
פסי הבדיקה לאנרגיה של UV מאפשרים לקבל קריאה מדויקת וחוזרת של כמות האנרגיה שנמסרת. יש לקבוע ערך בסיסי כאשר המנורה חדשה, ולרשום את הנתונים באופן שבועי. כאשר הפלט יציב, מהירות הייבוש קבועה, יש פחות תקלות, והמנורה עובדת כראוי. אנו מייצרים מנורות שישמרו על רמת אנרגיה גבוהה לאורך זמן, כך שיהיה פחות צורך בהחלפת המנורות, והעלויות של חלקי חילוף יהיו נמוכות יותר. כמו כן, יהיה פחות זמן תקלות לא צפויות.
הפרטים שעלולים לגרום לבעיות
פלט האור של המנורה יורד ככל שהצינור הקוורץ מתמלא באבק, המחזירי אור מתחמצנים, והקירור אינו מספיק. יש להתאים את פסי הבדיקה לאורך הגל העיקרי של המנורה – 365 ננומטר עבור מערכות כספית רגילות – ולוודא שהמנורה ממוקמת במרחק הנכון. כמו כן, יש לוודא שהמנורה אינה מייצרת אוזון, במיוחד אם היא פועלת במכונת הדפסה עם אוורור. אם זה לא המקרה, UVC עלול לפגוע ברכיבים השונים של המנורה, ולהקשות על שליטה בחשיפת המפעיל לאור.