<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>กัลเลียม on UV Lamp Direct</title>
		<link>http://uv-lamp-direct.com/th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/</link>
		<description>Recent content in กัลเลียม on UV Lamp Direct</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>th</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 14:20:04 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-direct.com/th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>หลอดไฟกาเลียมไอโอไดด์สำหรับโรงงานผลิต PCB</title>
				<link>http://uv-lamp-direct.com/th/posts/technical-application-of-gallium-iodide-lamps-in-pcb-manufacturing/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:20:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-direct.com/th/posts/technical-application-of-gallium-iodide-lamps-in-pcb-manufacturing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-direct.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;หลอดไฟกาเลียมไอโอไดด์สำหรับโรงงานผลิต PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;วิธีการทำให้ PCB แข็งตัวได้อย่างถูกต้องโดยใช้หลอดไฟไอโอไดด์ของกาเลียม&lt;br&gt;&#xA;หากคุณทำงานกับบอร์ด HDI คุณคงรู้ดีว่าการทำให้สารยึดเกาะและสารโฟโตเรซิสต์แข็งตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หลอดไฟปรอทธรรมดาก็สามารถใช้ได้ในบางกรณี แต่ก็เหมือนกับการใช้ปืนไรเฟิลเพื่อยิงเป้าหมายที่อยู่ไกล ในขณะที่ควรใช้ปืนไรเฟิลแบบสไนเปอร์แทน&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;นั่นคือจุดที่หลอดไฟไอโอไดด์ของกาเลียมมีประโยชน์ เพราะหลอดไฟเหล่านี้สามารถปล่อยรังสี UV ในช่วงที่สารเรซินต้องการดูดซับได้อย่างแม่นยำ&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ปัญหาเรื่องความร้อนและความลึก&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่พบในโรงงานผลิตก็คือ “ปรากฏการณ์ผิวหน้า” ซึ่งทำให้ส่วนบนของบอร์ดดูเหมือนจะแข็งตัวแล้ว แต่ส่วนล่างยังคงเหลวอยู่ เราจึงออกแบบหลอดไฟเหล่านี้มาเพื่อช่วยให้แสง UV สามารถเข้าถึงส่วนล่างของบอร์ดได้ เพราะหลอดไฟเหล่านี้ปล่อยรังสี UV-A และ UV-B ออกมาอย่างมาก ทำให้พลังงานสามารถเข้าถึงส่วนล่างของบอร์ดได้&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;แต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกัน นั่นก็คือหลอดไฟเหล่านี้ปล่อยพลังงานออกมามาก ซึ่งก็หมายถึงความร้อนด้วย หากความเร็วในการลำเลียงบอร์ดไม่เหมาะสม บอร์ดก็อาจเสียรูปได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องปรับแรงดันไฟของหลอดไฟให้เหมาะสมกับความเร็วในการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับบอร์ด&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;การติดตั้งหลอดไฟเหล่านี้เข้ากับสายการผลิต&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;เราใช้ฝาหลอดที่มีความโปร่งใสสูง เพื่อให้แสง UV สามารถผ่านเข้ามาได้มากที่สุด นอกจากนี้ เรายังเสริมความแข็งแรงให้กับส่วนปลายของหลอดไฟด้วย เพราะโรงงานมักมีเสียงดังและมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา เราไม่อยากให้หลอดไฟแตกหรือรั่วไหลเพียงเพราะเครื่องจักรใกล้เคียงทำงาน&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;โดยปกติแล้ว หลอดไฟเหล่านี้สามารถใช้แทนหลอด UV ที่มีอยู่เดิมได้เลย แต่ก็มีข้อควรระวังเรื่องการเชื่อมต่อสายไฟ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าอิมพีแดนซ์ของบัลสต์ตรงกันอย่างสมบูรณ์ หากคุณพยายามใช้หลอดไฟเหล่านี้กับบัลสต์ที่ออกแบบมาสำหรับก๊าซชนิดอื่น อิเล็กโทรดของหลอดไฟก็อาจเสียหายได้เร็วกว่าที่ควรจะเป็น&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ประโยชน์ที่ได้จากการใช้หลอดไฟเหล่านี้&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ในโลกแห่งความเป็นจริง หลอดไฟเหล่านี้ช่วยให้สารสี UV และสารยึดเกาะสามารถเชื่อมติดกับวงจรได้อย่างดี คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งสกปรกที่ยังไม่แข็งตัวซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการลัดวงจรได้ นอกจากนี้ เนื่องจากหลอดไฟเหล่านี้ทำงานได้เร็ว คุณจึงสามารถลดขนาดของอุปกรณ์สำหรับการทำให้บอร์ดแข็งตัวได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดพื้นที่ในโรงงานได้มาก&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;สุดท้ายนี้ อย่าลืมเรื่องระบบระบายอากาศด้วย หลอดไฟเหล่านี้จะปล่อยโอโซนออกมา ดังนั้นคุณต้องมั่นใจว่าระบบระบายอากาศทำงานได้ดี เพื่อให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>หลอดไฟ UV ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษจากสารกาลเลียไอโอไดด์</title>
				<link>http://uv-lamp-direct.com/th/posts/engineering-high-intensity-gallium-iodide-uv-modules-for-industrial-printing/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:57:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-direct.com/th/posts/engineering-high-intensity-gallium-iodide-uv-modules-for-industrial-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-direct.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;หลอดไฟ UV ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษจากสารกาลเลียไอโอไดด์&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;เลกทะเลาะกบความเรวในการแหงของสไดแลว&#34;&gt;เลิกทะเลาะกับความเร็วในการแห้งของสีได้แล้ว&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;เราได้นำโมดูลหลอด UV ที่ใช้สาร &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Gallium&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Iodide&lt;/a&gt; (GaI) มาจัดแสดงในงาน 2026 &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Printing&lt;/a&gt; Expo โมดูลเหล่านี้ไม่ใช่หลอดปรอทธรรมดาๆ แต่เป็นหลอดที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูง เช่น การแห้งของสีหรือการยึดติดวัสดุต่างๆ ซึ่งหลอด UV ธรรมดาไม่สามารถทำได้&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;นี่คือเคล็ดลับสำคัญ&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;หลอด UV ทั่วไปจะมีพลังงานสูงสุดในช่วง UVC ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานกับชั้นสีที่บางเท่านั้น แต่โมดูล GaI จะเปลี่ยนพลังงานนั้นไปอยู่ในช่วง UVA และ UVB แทน&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ทำไมถึงสำคัญล่ะ? เพราะแสงจะสามารถเข้าไปถึงชั้นสีได้จริงๆ ไม่ใช่แค่ทำให้ผิวหน้าสีแห้งเท่านั้น แต่ยังทำให้สียึดติดกันได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ เรายังเพิ่มความเข้มของพลังงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเหนียวของวัสดุอีกด้วย&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;วิธีติดตั้งโมดูลเหล่านี้&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;เราออกแบบโมดูลเหล่านี้ให้สามารถติดตั้งได้ง่าย คุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเครื่องจักรใหม่เลย เราเพียงแค่ปรับความยาวของหลอดและกำลังไฟให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่เท่านั้น&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;เราใช้แก้วควอตซ์คุณภาพสูง เพื่อให้หลอดไม่เสียหายได้ง่าย นอกจากนี้ สายไฟก็ถูกออกแบบมาให้ทนต่อความร้อนได้ดี แต่ต้องระวังด้วยว่าหลอดเหล่านี้จะมีความร้อนสูงมาก&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ผลลัพธ์เมื่อนำมาใช้งานจริง&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ในโรงงานที่มีการผลิตจำนวนมาก จุดที่เป็นอุปสรรคมักจะเป็นขั้นตอนการแห้งของสี การเปลี่ยนมาใช้โมดูล GaI จะช่วยเพิ่มความเร็วในการผลิตได้ โดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพของสี ในกรณีที่มีส่วนผสมของสารสีมาก เราพบว่าเวลาในการแห้งของสีลดลงประมาณ 20%&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่ามาก คุณจะได้ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น ตราบใดที่มีแหล่งจ่ายไฟที่มั่นคง แค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟมีคุณภาพดี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องไฟกระตุกหรือขั้วไฟเสียหายได้.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>หลอดไฟกัลเลียมไอโอไดด์สำหรับโรงงานผลิต PCB</title>
				<link>http://uv-lamp-direct.com/th/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:49:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-direct.com/th/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-direct.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;หลอดไฟกัลเลียมไอโอไดด์สำหรับโรงงานผลิต PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;การใชประโยชนสงสดจากหลอดไฟกลเลยมไอโอไดดสำหรบการผลต-pcb&#34;&gt;การใช้ประโยชน์สูงสุดจากหลอดไฟกัลเลียมไอโอไดด์สำหรับการผลิต PCB&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;หากคุณทำงานด้านการผลิต PCB คุณคงรู้ดีว่าการทำให้เส้นทางการเชื่อมต่อต่างๆ มีความแม่นยำนั้นเป็นเรื่องยากมาก นี่แหละคือจุดที่หลอดไฟกัลเลียมไอโอไดด์ (GaI) เข้ามามีบทบาท หลอดไฟนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแสงอัลตราไวโอเลตในความยาวคลื่นที่แม่นยำ ซึ่งจะช่วยให้ชั้นฟอโตเรซิสทำงานได้อย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ ไม่มีความเสี่ยงในการคาดเดาอีกต่อไป&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;เคลดลบอยทสเปกตรมของแสง&#34;&gt;เคล็ดลับอยู่ที่สเปกตรัมของแสง&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;ปัญหาก็คือ แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลตส่วนใหญ่มีสเปกตรัมที่กว้างเกินไป ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้เส้นทางเหล่านั้นดูเลือนรางหรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง&lt;br&gt;&#xA;แต่หลอดไฟกัลเลียมไอโอไดด์นั้นแตกต่างออกไป เพราะมันใช้ไอของกัลเลียมไอโอไดด์เพื่อสร้างลำแสงที่แคบและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน สำหรับผู้ที่ทำงานกับบอร์ดที่มีความหนาแน่นสูง นี่ถือเป็นสิ่งที่ช่วยให้การผลิตง่ายขึ้นมาก คุณจะได้เส้นทางการเชื่อมต่อที่แม่นยำมาก&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;แต่ก็มีข้อเสียด้วย หลอดไฟนี้จะร้อนมาก ถ้าไม่มีการระบายความร้อนที่ดี กระจกของหลอดไฟก็อาจแตกได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ เราจึงใช้ภาชนะที่ทำจากควอตซ์คุณภาพสูง อย่าลืมทำความสะอาดพัดลมระบายอากาศด้วย หากระบบระบายอากาศถูกบัง หลอดไฟก็จะร้อนเกินไป และคุณก็จะต้องเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยกว่าที่ควรจะเป็น&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;วธการใชงาน&#34;&gt;วิธีการใช้งาน&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;หลอดไฟนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้แทนหลอดไฟเดิมได้โดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม แต่คุณก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ดี ควรตรวจสอบการตั้งค่าของบัลสต์ก่อนเปิดหลอดไฟ หากมีแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป ไส้หลอดก็จะเสียหายทันที นั่นเป็นความผิดพลาดที่สร้างความเสียหายอย่างมาก&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ขอเสยทตองยอมรบ&#34;&gt;ข้อเสียที่ต้องยอมรับ&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;หลอดไฟกัลเลียมไอโอไดด์ให้ความละเอียดที่ดีกว่าหลอดไฟที่ใช้ก๊าซปรอท แต่มันก็ไม่ใช่หลอดไฟที่สามารถใช้งานได้ทันที กัลเลียมมีราคาแพง และหลอดไฟนี้ก็มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิด้วย คุณไม่สามารถเสียบหลอดไฟนี้เข้ากับปลั๊กไฟธรรมดาได้ คุณจำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟที่มีความเสถียร หากไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ การสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อก็จะไม่แม่นยำ และคุณก็จะเสียบอร์ดไปโดยเปล่าประโยชน์&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;สุดท้ายนี้… อย่าลืมปกป้องหลอดไฟนี้ด้วย แสงอัลตราไวโอเลตชนิด UV-C นั้นอันตรายมาก คุณต้องทำให้ห้องที่ใช้ในการผลิตมีการป้องกันที่ดี เพื่อให้ทีมงานของคุณปลอดภัย&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>เครื่องกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลตชนิดกัลเลียม สำหรับใช้กับฟิล์มที่มีความหนามาก</title>
				<link>http://uv-lamp-direct.com/th/posts/gallium-uv-emitter-for-thick-film/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:21:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-direct.com/th/posts/gallium-uv-emitter-for-thick-film/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-direct.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;เครื่องกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลตชนิดกัลเลียม สำหรับใช้กับฟิล์มที่มีความหนามาก&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ในด้านการพิมพ์ วัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อนมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้ระบบ UV มาตรฐาน เนื่องจากบริเวณที่มีเงา—ซึ่งเป็นบริเวณที่แสงจากหลอด UV ไม่สามารถเข้าถึงได้—จะยังคงมีความเหนียวอยู่ ซึ่งส่งผลให้เกิดของเสียและต้องทำการแก้ไขซ้ำ คำถามสำคัญไม่ใช่ว่าแสง UV สามารถเข้าถึงพื้นผิวได้หรือไม่ แต่เป็นเรื่องของโครงสร้างของสเปกตรัมแสงและการกระจายตัวของแสงว่าสามารถเข้าถึงบริเวณที่ลึกได้หรือไม่ โดยไม่ทำให้แสงเกินขีดจำกัด&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;สิ่งที่สำคัญทางเทคนิค&lt;/strong&gt;&#xA;หลอด UV ที่มีการเติมธาตุกัลเลียมจะช่วยให้สเปกตรัมของแสงอยู่ในช่วง 395–405 นาโนเมตร ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานกับสารกระตุ้นการแข็งตัวของวัสดุชนิดหนา ทำให้โฟตอนสามารถเจาะเข้าไปในวัสดุได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับหลอด UV ที่ใช้ปรอทซึ่งมีสเปกตรัมอยู่ที่ 365 นาโนเมตร แสงที่มีความยาวคลื่น 405 นาโนเมตรจะช่วยให้การแข็งตัวของวัสดุเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น ทำให้ความแตกต่างระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างลดลง เราวัดความเข้มของแสงที่พื้นผิววัสดุเป็นหน่วย mW/cm² และระบบนี้สามารถรักษาความเข้มของแสงไว้ได้ตลอดเวลามากกว่า 5,000 ชั่วโมง โดยมีการลดลงน้อยกว่า 5% เท่านั้น ส่วนตัวสะท้อนแสงนั้นจะมีการเคลือบด้วยสารที่สามารถปรับให้เข้ากับสเปกตรัมของกัลเลียมได้ ซึ่งจะช่วยให้แสง UV สามารถเข้าถึงบริเวณที่ต้องการได้ โดยไม่ทำให้วัสดุร้อนเกินไป การทำงานโดยไม่มีโอโซนเป็นเรื่องปกติ และหลอด UV นี้สามารถติดตั้งเข้ากับระบบที่มีการจัดวางตำแหน่งที่แม่นยำได้ ทำให้สามารถคาดการณ์ความหนาแน่นของพลังงาน (mJ/cm²) ได้&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;เหตุผลที่ระบบนี้ได้ผลจริงในโลกแห่งความเป็นจริง&lt;/strong&gt;&#xA;เราสร้างองค์ประกอบที่ใช้ในการให้ความร้อนด้วยแสง UV ขึ้นมาเอง โดยใช้หลอด UV ที่มีธาตุกัลเลียม เพื่อปรับโครงสร้างของพลังงานให้เหมาะสม ทำให้ไม่มีบริเวณที่ไม่มีแสงเข้าถึงอีกต่อไป โดยการควบคุมการกระจายตัวของแสงและการเพิ่มตัวสะท้อนแสงเพิ่มเติม เราสามารถทำให้แสงเข้าถึงบริเวณที่ลึกได้ ทำให้ไม่มีเงาที่ขัดขวางการแข็งตัวของวัสดุอีกต่อไป ผลลัพธ์คือการแข็งตัวของวัสดุที่สม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่การพิมพ์ ไม่ใช่เฉพาะบริเวณที่เรียบเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การแข็งตัวของวัสดุเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดของเสีย และลดความจำเป็นในการเปลี่ยนหลอด UV บ่อยๆ นอกจากนี้ การใช้พลังงานก็ลดลง เพราะระบบสามารถให้พลังงานที่เพียงพอกับวัสดุได้ โดยไม่ต้องใช้แสงมากเกินไป&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;รายละเอียดทางปฏิบัติ&lt;/strong&gt;&#xA;หลอด UV ที่มีธาตุกัลเลียมต้องการการจัดการด้านความร้อนอย่างเข้มงวด ควรคอยตรวจสอบอุณหภูมิของวัสดุด้วย เพราะประสิทธิภาพของตัวสะท้อนแสงอาจทำให้เกิดความร้อนในบริเวณนั้นได้ ก่อนการติดตั้ง ควรตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และรูปร่างของตัวสะท้อนแสงด้วย ความสม่ำเสมอของแสงขึ้นอยู่กับการจัดวางตำแหน่งที่แม่นยำ นอกจากนี้ ควรมีการตรวจสอบสเปกตรัมของแสงด้วยเครื่องวัดที่มีความแม่นยำ โดยวัดที่พื้นผิววัสดุ ไม่ใช่ที่หน้าหลอด UV&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
