在各种生产工艺中,UV LED固化以众多的优点正在迅速成为一种被接受的用户友好的技术,今天我们来介绍一下UVLED固化技术的相关知识。希望能为大家提供到帮助。
UV LED固化是指将来自发光二极管(LEDs)的紫外(UV)区光谱的“能量”输出来处理涂料、胶粘剂、油墨等紫外光固化材料的一种技术。由紫外光产生的能量会引发自由基聚合反应,导致湿的原料发生聚合,从而使材料硬化(或固化)
UV LED固化技术利用半导体发光二极管,当有电流通过时会发出紫外光。当一个LED正向偏置时,电子能够与设备内的电子空穴复合,这样以光子的形式释放能量。发出光的颜色或光子的对应能量是由半导体材料的能隙决定。UV LED固化有很多优点并值得注意。相比传统的灯具,UV LED是一个冷光源,主要是由于在红外光谱范围内没有输出。这样可以不再使用那些复杂的冷却设备,例如冷却辊和遮光布,因而能用于热敏感的基材。紫外发光二极管(UV LED)的电-光转换效率要好得多,能节约50%~75%的电力。此外紫外发光二极管对环境更友好,因为它们不产生臭氧,并且不含水银。
技术模块
UV LED固化灯由多个子组件构成,当最佳组合时能提高系统的性能。UV LED光源的重要组成部分可分为四类:LED灯、阵列、光学元件和热。
LED灯
LED灯是由掺杂有杂质形成p-n结的半导体材料构成。电荷载流子,即电子和空穴,从具有不同电压的电极(阳极和阴极)的交界处流入。当电子遇到空穴时会进入较低能量的状态,从而导致能量以光子形式释放。
发射的光的波长取决于形成p-n结的材料(掺杂剂)的能隙。LEDs的正确组合,能够使总的紫外光能量最大化。
阵列
陈列是各个LEDs的组合或聚集。LEDs的数量、类型和大小,包括阵列的形状和LEDs的电连接方法都会对阵列有影响。阵列结构是由空气冷却或水冷却而决定。目标用途确保了系统的最优性能和对生产商的可信赖性。
光学元件
通过各种光学元件的排列组合能使从光源跑出的光子最优化。用光学元件来使UV LED光反射、成型、导向和修整来使到达固化材料的能量最大化,从而使紫外光固化材料达到最佳固化。对用户来说使用光学元件有三个好处:
1.提高照射到材料上的紫外光能的效率
2.降低由阵列产生的热量
3.提供最佳的系统定价
热
如果维持在适当的工作温度下,UV LEDs可以持续使用长达20000小时及以上。当LEDs发出更多的能量时,它们也会产生更多的热量,这些热量需要进行处理。热处理技术能从系统中除去多余的热量,同时对二极管提供一致稳定的操作温度,以使其达到最佳的性能,延长灯的使用寿命。
波长
UV LED灯输出单波段不可见光,集中在特定波长的±5.0nm上。LEDs是一种固态装置;它们可以由各种波长的发光二极管构成,波长包括但不限于365、385、395、405和410nm。这与传统UV灯发出的宽的光谱不同。这种单色分布需要新的化学配方来确保紫外光固化材料的正确固化。
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