
На поверхні матеріалу, коли виникає зміна кольору під час друку, це майже ніколи не є наслідком проблем із самим чорнилом. Йдеться про неузгодженість спектру випромінювання УФ-лампи.
Якщо фотоініціатори призначені для роботи при довжині хвилі 365 нм, а лампа випромінює світло при довжині хвилі 385 нм, то процес крос-зв’язування змінюється. В результаті відбувається недостатнє висихання чорнила, а потім – надмірне освітлення, яке призводить до вицвітання пігментів. У результаті отримуються неточності у кольорі та продукція, яка не відповідає стандартам.
Що насправді має значення
Лампи з ртутним випромінюванням випромінюють сильне світло при довжині хвилі 365 нм, але також мають широкі смуги випромінювання у видимій частині спектру. Лампи на основі металохалідів посилюють випромінювання при довжинах хвиль 385–405 нм, що збільшує кількість довгохвильового випромінювання.
На практиці це означає, що різні фотоініціатори досягають повної активності при різних значеннях спектрального випромінювання. Необхідно правильно вимірювати ці параметри за допомогою спектрального радіометра: максимальну інтенсивність випромінювання на поверхні матеріалу, щільність енергії в мДж/см², а також спектральну криву лампи з часом її експлуатації.
Дифроїчні покриття відбивачів та форма кварцової оболонки впливають на те, який саме спектр світла потрапляє на чорнило. Якщо використовувати відбивач, який не відповідає параметрам лампи, це може призвести до зміни довжини хвилі світла, від якої залежить процес друку.
Чому це важливо під час друку
Під час друку необхідно дотримуватися суворих стандартів – однорідний білий колір, флуоресцентні ефекти, точні деталі друку. Коли спектр випромінювання лампи відповідає параметрам фотоініціаторів чорнила, процес висихання відбувається стабільно. Тоді кількість чорнила, яке потрібно використати, залишається стабільною, а колір також залишається однорідним. Таким чином можна уникнути відкидання продукції через недостатнє висихання чорнила. Завдяки стабільному спектру випромінювання можна точно контролювати процес друку, скоротити час підготовки до друку та працювати швидше, без необхідності постійного контролю за зміною кольору.
Деталі, які потрібно враховувати
Лампи на основі металохалідів можуть видавати більше довгохвильового випромінювання, що допомагає проникати крізь товсті шари чорнила. Але вони вимагають стабільної роботи баласту та правильного розташування електродів. Лампи з ртутним випромінюванням забезпечують стабільну роботу при довжині хвилі 365 нм, але вони можуть швидко втрачати свої характеристики при частому вмиканні та вимиканні.
Необхідно переконатися, що лампа буде правильно працювати разом із геометрією відбивачів та параметрами роботи шторки. Очікуйте зниження потужності лампи з часом її експлуатації. Регулярно перевіряйте спектральні параметри та ведіть записи щодо інтенсивності випромінювання на поверхні матеріалу, щоб колір залишався однорідним протягом усього терміну служби лампи.