
Ви використовуєте одну і ту саму партию чорнила у кількох друкарських пресах, але все одно якість кольору змінюється з кожного циклу друку. У дев’яти випадках з десяти причина не в чорнилі – проблема полягає у спектрі випромінювання УФ-лампи. Якщо максимальна довжина хвилі випромінювання лампи не збігається з діапазоном поглинання фотоініціатора, процес зв’язування речовин припиняється. У результаті поверхня може здаватися сухою, але пігменти залишаються на своїх місцях. Саме так виникає метамеризм та зміна кольору – прямо під світлом денного світла чи ламп контролю якості.
Що є важливим з технічної точки зору
УФ-в’ялення є фотохімічним процесом, а не термічним. Лампи з ртутним випромінюванням не забезпечують рівномірного спектра випромінювання – вони створюють окремі лінії випромінювання. Домінуюча лінія довжиною 365 нм є ключовою для фотоініціаторів на основі тіоксантона, які використовуються у офсетному та екранному друці. Лінії довжиною 385 та 405 нм краще підходять для систем, які використовують LED-лампи. Щоб процес в’ялення був ефективним, спектр випромінювання лампи мусить збігатися з хімічним складом чорнила. Інакше фотоініціатор не зможе створити достатню кількість радикалів. При вимірюванні ефективності необхідно враховувати максимальну інтенсивність випромінювання в мВт/см² на поверхні матеріалу, щільність енергії в мДж/см² та повний спектральний розподіл енергії.
Дихроїчний відбивач концентрує корисне УФ-випромінювання та пригнічує інфрачервоне випромінювання. Це допомагає підтримувати стабільну температуру матеріалу та запобігає збільшенню розміру крапок на теплочутливих матеріалах.
Чому це ефективно на практиці
У офсетному та екранному друці стабільність кольору залежить від рівномірного в’ялення матеріалу протягом усього процесу друку. Якщо довжина хвилі випромінювання лампи збігається з хімічним складом чорнила, плівка в’яжеся рівномірно по всій товщині. Пігменти залишаються на своїх місцях, і проблеми з кольором зникають. Ви будете отримувати стабільний рівень ΔE від першого до тисячного екземпляра, менше проблем з підготовкою до друку та менше бракованих продуктів. Та сама лампа також забезпечує високу інтенсивність випромінювання для товстих шарів матеріалу, що дозволяє уникнути недостатнього в’ялення в середніх шарах – що потім проявляється у проблемах з прилипанням матеріалу чи його блокуванні.
На що потрібно звернути увагу
Необхідно підібрати лампу, яка підходить для конкретної друкарської установки. Довжина дуги, геометрія відбивача та параметри закривача також мають бути правильно налаштовані. Ефективність випромінювання може знижуватися через знос електродів чи пошкодження кварцу, тож необхідно регулярно перевіряти рівень випромінювання та планувати заміну лампи. Також важливо контролювати рівень озону та потік повітря для охолодження – це допомагає підтримувати стабільність процесу в’ялення. Якщо ви використовуєте чорнила, сумісні з LED-лампами, разом із чорнилами, сумісними з ртутними лампами, необхідно використовувати окремі станції друку. Змішування цих чорнил може призвести до нестабільного спектру випромінювання.