
보도구역에서는, UV 경화 성능이 종종 사람들이 간과하는 한 가지 요소에 달려 있습니다. 바로 반사판의 형태입니다. 만약 램프가 기판 위에 안정적이고 고밀도의 광선을 비출 수 없다면, 더 많은 에너지를 사용해야 하며, 그래도 여전히 핀홀이 생기거나 접착력이 떨어지거나 열로 인해 기판이 움직이는 문제가 발생합니다. 이는 수은 램프와 LED의 문제가 아니라, 전체 광학 시스템이 기판 위에 어떤 형태로 광선을 비추는지에 관한 문제입니다.
실제로 중요한 것은 표면의 최대 조사 강도와 mJ/cm² 단위의 에너지 밀도입니다. 수은 증기 램프는 넓은 스펙트럼을 제공하며, 365nm, 254nm, 436nm에서 강한 피크가 나타납니다. 이러한 넓은 스펙트럼은 여러 개의 흡수 대역을 가진 광개시제의 경우 유용할 수 있지만, 동시에 광개시제의 작동 범위 밖으로 에너지가 손실되기도 합니다. 반면 LED는 좁은 스펙트럼을 가지고 있어서 365nm, 385nm, 405nm에서만 에너지가 방출됩니다. 따라서 스펙트럼을 보다 정확하게 조절할 수 있고, 냉각도 용이하지만, 배열이 충분히 밀집되어 있지 않으면 최대 조사 강도가 낮아질 수 있습니다. 어쨌든, 반사판은 효과적인 광선의 크기와 균일성을 결정합니다.
포물선 형태의 반사판은 광선을 집중시킬 수 있지만, 허용 오차가 크거나 이색 코팅이 주파장에 맞게 조절되지 않으면, 낭비된 적외선과 자외선이 생산성을 저하시키고 광학 장치와 기판에 손상을 줍니다.
실제로 중요한 것은 반사판의 형태를 잘 조절하여 더 많은 광자를 활용하는 것입니다. 그렇게 하면 더 많은 에너지 밀도를 얻을 수 있으며, 더 많은 와트를 사용할 필요가 없습니다. 그 결과, 인쇄 속도가 빨라지고, 에너지 소비가 줄어들며, 램프 교체 횟수도 줄어듭니다. 수은 램프의 경우, 반사판은 오존이 없어야 하며, 스펙트럼 출력을 안정적으로 유지하기 위해 냉각이 필요합니다. LED 시스템의 경우, 반사판은 좁은 스펙트럼을 유지하기 위해 정확하게 작동해야 하며, 여러 광원 간의 간섭을 방지해야 합니다.
정렬도도 매우 중요합니다. 0.5도의 오차만 있어도 조사 강도가 변하게 되고, 그 결과 경화 부분이 생길 수 있습니다. 수은 램프의 경우, 안정적인 볼라스트와 품질이 좋은 석영이 필요합니다. LED 배열의 경우, 안정적인 출력을 유지하기 위해 적극적인 냉각이 필요합니다.
시스템의 기준값을 확인하기 위해 스펙트럼 라디오미터를 사용해야 하며, 실제로 전달되는 에너지 밀도가 인쇄 속도에 맞는지 확인해야 합니다.