
Lograr una precisión del 0.5% en el espectro lumínico
La mayoría de las lámparas UV que se encuentran en el mercado tienen un espectro bastante amplio; es decir, emiten luz en todas direcciones. Para tareas sencillas, eso está bien. Pero si se trata de procesos de curado de alta precisión o síntesis química, esa dispersión de luz resulta un verdadero problema.
Dedicamos todo nuestro tiempo de I+D a intentar lograr una concentración energética del espectro de un 0.5%. No se trataba de hacer que la luz fuera “más intensa”, sino de tener un control preciso sobre ella. Lo que se quiere es que la energía de los fotones llegue exactamente al material, ni más ni menos, para evitar que las piezas se sobrecuren o se derritan debido al calor excesivo.
Los detalles relacionados con la luz de banda estrecha
Para alcanzar ese nivel de precisión del 0.5%, tuvimos que reinventar las reglas relacionadas con las mezclas de gases y las formas de los electrodos. La clave está en que, si se modifica incluso ligeramente la proporción entre argón y mercurio, el pico de salida de luz también cambia. Pasamos meses trabajando en la pureza del revestimiento de cuarzo. ¿Por qué? Porque las pequeñas impurezas presentes en el vidrio actúan como esponjas, absorbiendo ciertas longitudes de onda y reduciendo así la densidad energética. Tuvimos que especificar cuidadosamente las características del cuarzo para asegurarnos de que la banda UV deseada pudiera pasar a través de él.
Las compensaciones necesarias (porque siempre hay algún inconveniente)
La precisión no es algo gratuito. Para mantener ese nivel de precisión, la lámpara debe funcionar a una densidad de corriente muy específica. Si se utiliza una corriente insuficiente, el pico de salida de luz cambia. Si se utiliza demasiada corriente, los electrodos se dañarán. No se puede simplemente conectar estas lámparas a cualquier tipo de alimentador eléctrico esperando obtener buenos resultados. Se necesita un suministro de energía estabilizado que mantenga las fluctuaciones de voltaje dentro de unos límites muy precisos. Si la energía varía, también lo hará la concentración energética.
Uso real en el campo
Diseñamos estas lámparas para que sirvan como reemplazo directo de las lámparas UV existentes. Pero no basta con conectarlas y olvidarse de ellas. Dado que la energía está concentrada en una banda más estrecha, el calor generado también es mayor. Hacerá mucho calor. Es necesario verificar cuidadosamente los ventiladores y disipadores de calor. Si el flujo de aire no es suficiente, el calor se acumulará en los extremos de la lámpara, haciendo que el espectro lumínico vuelva a salirse de los parámetros deseados.
Les proporcionaremos las curvas de funcionamiento exactas. De esa manera, podrán conectarlas y ajustar la velocidad del transportador para adaptarlo a la mayor potencia que ofrecen estas lámparas.