<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Заживление on UV Curing Link</title>
		<link>http://uv-curing-link.com/ru/tags/%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/</link>
		<description>Recent content in Заживление on UV Curing Link</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 13:48:07 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-link.com/ru/tags/%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Стандартная лампа для УФ отверждения с ртутью</title>
				<link>http://uv-curing-link.com/ru/posts/technical-specifications-and-operational-mechanics-of-standard-mercury-uv-curing-bulbs/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:48:07 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-link.com/ru/posts/technical-specifications-and-operational-mechanics-of-standard-mercury-uv-curing-bulbs/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-link.com/images/d3cb5f5a853703088de6d68c28ba4407.jpg&#34; alt=&#34;Стандартная лампа для УФ отверждения с ртутью&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как максимально эффективно использовать люминесцентные лампы с ультрафиолетовым излучением&lt;br&gt;&#xA;Если вы работаете с красками и покрытиями, отверждающимися под действием ультрафиолета, вы знаете, что для этого необходимо точное излучение коротковолнового света. Именно оно преобразует жидкий мономер в твердый полимерный слой сразу после воздействия света. Именно поэтому мы производим такие лампы. Они преобразуют электрическую энергию в высокоинтенсивный ультрафиолетовый свет, который быстро выполняет свою задачу.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Наука за спинами проблем&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Внутри кварцевой оболочки лампы возникает плазменное разрядение. Это звучит сложно, но на самом деле это просто создание широкого спектра ультрафиолетового света, в частности, в длинах волн 254 нм и 365 нм. Большинство фотоинициаторов, используемых в промышленности, рассчитаны именно на эти длины волн.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>УФ лампа на ртути против УФ LED для отверждения</title>
				<link>http://uv-curing-link.com/ru/posts/uv-mercury-lamp-vs-uv-led-curing/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:10:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-link.com/ru/posts/uv-mercury-lamp-vs-uv-led-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-link.com/images/58ac68eed98c0bc28c2c79d6b4e2c369.png&#34; alt=&#34;УФ лампа на ртути против УФ LED для отверждения&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На производственной площадке эффективность использования УФ-ламп часто зависит от одного важного фактора, который часто упускают из виду: геометрия отражателя. Если лампа не создает стабильный, высоконапряженный световой пучок на поверхности материала, приходится увеличивать мощность лампы – но это все равно приводит к появлению дырок, снижению адгезии и деформации поверхности из-за тепла. Речь идет не только о сравнении ртутных ламп и LED-ламп. Важно также то, как вся оптическая система формирует световой пучок, который попадает на поверхность материала.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
