
На лінії друку електроніки достатньо лише одного перегрітого підкладкового матеріалу, щоб зіпсувати цілий вантаж мікрокомпонентів. Справжнє питання полягає не у тому, чи відбувається процес затвердіння за допомогою УФ-випромінювання – адже це так і є. Справа у тому, чи може лампа забезпечити повне затвердіння без пошкодження самого компонента.
Американські УФ-лампи вирішують цю проблему шляхом поєднання високотискового ртутного пару з точним контролем спектру випромінювання.
Що насправді має значення
Ці лампи працюють на основі стабільного ртутного дугового випромінювання, яке забезпечує однаковий спектр випромінювання на довжинах хвиль 365 нм, 385 нм та 405 нм. Ці довжини хвиль відповідають фотоініціаторам, які використовуються у УФ-чорнилах для друку на різних типах поверхонь.
Максимальна інтенсивність випромінювання налаштовується так, щоб забезпечити швидке затвердіння компонентів, водночас контролюючи температуру підкладкового матеріалу. Рефлектори використовують дихроїчні покриття, які пропускають інфрачервоне випромінювання та відбивають УФ-випромінювання, тож енергія потрапляє саме туди, де це потрібно – на чорнило, а не на сам компонент.
Крім того, можна налаштувати потужність лампи відповідно до складу чорнила та типу підкладкового матеріалу, щоб уникнути зайвого нагрівання.
Чому це важливо для електроніки
У процесі друку електроніки необхідно дотримуватися строгих параметрів. Завдяки американським УФ-лампам можна контролювати інтенсивність випромінювання шляхом регулювання потужності лампи, а не шляхом збільшення температури.
Це дозволяє досягти стабільного затвердіння компонентів без їх деформації чи пошкоджень.
У процесі друку на офсетних пресах лампа вбудовується в станцію затвердіння. Для флексо- та сіткового друку вона використовується в компактних модулях. Для гравурного друку лампи можуть бути використані для друку на великих форматах.
Це дозволяє скоротити час обробки, зменшити кількість відходів та проблем, пов’язаних із тепловим впливом.
Деталі, на які потрібно звернути увагу
Лампу потрібно підбирати відповідно до конструкції преса: геометрія рефлектора, довжина дуги та тип з’єднання мають відповідати параметрам преса чи сушарки.
Інтенсивність випромінювання залежить від умов охолодження – необхідно підтримувати стабільний потік повітря та чистоту рефлекторів, щоб зберегти стабільність спектру випромінювання.
Інтенсивність лампи зменшується з часом; необхідно регулярно перевіряти її параметри.
Якщо ви знаходитеся в районі, чутливому до озону, необхідно використовувати лампи з кварцовим корпусом, який не виділяє озон.