<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>УФ Ц on UV Curing Zone</title>
		<link>http://uv-curing-zone.com/ru/tags/%D1%83%D1%84-%D1%86/</link>
		<description>Recent content in УФ Ц on UV Curing Zone</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 08:33:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-zone.com/ru/tags/%D1%83%D1%84-%D1%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>УФ лампа с холодным катодом для дезинфекции</title>
				<link>http://uv-curing-zone.com/ru/posts/cold-cathode-uvc-lamp-germicidal/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:33:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-zone.com/ru/posts/cold-cathode-uvc-lamp-germicidal/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-zone.com/images/d3cb5f5a853703088de6d68c28ba4407.jpg&#34; alt=&#34;УФ лампа с холодным катодом для дезинфекции&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На линии печати неровные поверхности и глубокие углубления всегда превосходят стандартные УФ-источники по эффективности. В результате в тех местах, где свет не достигает поверхности, остается незасохшая краска; это приводит к образованию липких поверхностей, смещению положения элементов на печатной плате и скоплению отходов. Чтобы решить эту проблему, мы разработали систему с холодным катодом, которая позволяет контролировать распределение энергии, а не просто стремиться к максимальной мощности излучения.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Что имеет значение с технической точки зрения&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Лампы с холодным катодом работают при низкой температуре дуги и обеспечивают четкое спектральное распределение излучения. Это позволяет точно контролировать интенсивность освещения в разных точках. Фотоинициатор получает постоянный поток фотонов, что обеспечивает равномерное связывание молекул краски даже в тех местах, где отражатели и контуры деталей создают зоны с низкой интенсивностью света. Максимальная интенсивность излучения регулируется так, чтобы не перегружать тонкие слои краски. Геометрия лампы позволяет приблизить ее к поверхности, что увеличивает угол падения света и снижает степень затенения.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Мини лампа УФ Ц для уничтожения микробов с USB подключением</title>
				<link>http://uv-curing-zone.com/ru/posts/mini-uvc-germicidal-lamp-usb/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:58:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-zone.com/ru/posts/mini-uvc-germicidal-lamp-usb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-zone.com/images/ade5bfab5de03056f3a80cc9a815d2bf.png&#34; alt=&#34;Мини лампа УФ Ц для уничтожения микробов с USB подключением&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;В фотохимическом реакторе в лаборатории спектральная чистота света является критически важным фактором. Источник широкополосного света вносит неконтролируемые факторы, что мешает процессу фотоинициации и делает получаемые данные ненадежными. Чтобы достичь воспроизводимых результатов, свет должен действовать как стабильный инструмент, а не как ещё один фактор, который необходимо учитывать.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Что важно на практике&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Мы создали лампу Mini UVC для уничтожения микроорганизмов на основе разряда ртути под низким давлением. Это позволяет получать свет с доминирующей линией длины волны 254 нм и узкой спектральной полосой. Это обеспечивает предсказуемость поглощения фотонов. Мы указываем значение пиковой интенсивности света на рабочей поверхности и поддерживаем стабильность выходной мощности в пределах ±2% на протяжении всего срока службы лампы, измеряя её с помощью эталонного радиометра.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
