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		<title>対 on UV Curing Link</title>
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				<title>UV水銀ランプとUV LEDによる硬化</title>
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				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:10:02 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-link.com/images/58ac68eed98c0bc28c2c79d6b4e2c369.png&#34; alt=&#34;UV水銀ランプとUV LEDによる硬化&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアでは、UV硬化の性能は、多くの場合、人々が見落としがちな1つの要素にかかっています。それが反射器の形状です。もしランプが&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;基材&lt;/a&gt;上に&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;安定&lt;/a&gt;した高密度の光を当てられない場合、より多くのエネルギーを使っても、依然としてピンホールや接着力の低下、熱による問題が生じます。問題は水銀灯かLEDかということではありません。重要なのは、全体の光学系がどのようにして基材上に光を当てるかということです。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;実際に重要なのは、表面でのピーク放射強度と、mJ/cm²単位で表されるエネルギー密度です。水銀蒸気ランプは広範囲のスペクトルを出力し、365nm、254nm、436nm付近に強いピークがあります。この広範囲のスペクトルは、光開始剤が複数の吸収帯を持つ場合に役立ちますが、同時に光開始剤の効果的な波長以外の部分にもエネルギーが散逸します。一方、LEDは狭帯域で、365nm、385nm、405nmの波長で光を出します。そのため、スペクトルをより正確に制御でき、低温で動作できますが、アレイが密でなく、熱管理が不十分だとピーク放射強度が低下します。いずれにせよ、反射器が有効な光の大きさや均一性を決定します。&lt;/p&gt;</description>
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