
בחדר ההדפסה, החימום הרגיל גורם לייבוש הדיו באופן שאינו מספיק. הדיו נשאר לח, וזמן ההמתנה עולה ללא סיבה ממשית. מה שנחוץ זו אנרגיית פוטונים, ולא עוד חימום. יצרנו מערכת של נורות גליום הלייד, שמספקת פלט ספקטרלי מבוקר, המאפשר קשירה בין מולקולות הפוטופולימר במהירות גבוהה.
מה חשוב מבחינה טכנית? כימיה של גליום הלייד מאפשרת פלט באורך גל של 385–405 ננומטר, עם עוצמת קרינה יציבה של 1,200–1,600 מילי-וואט לסמ”ר, ברוחב של 10 ממ. המעטפת של הנורה מעובדת כך שהיא מפחיתה את הקרינה באורכי גל קצרים ומונעת היווצרות אוזון. מחזיר אור דיכרואי מרכז יותר מ-85% מהאנרגיה שנוצרת על החומר, ובכך שומר על איזון ספקטרלי. הפלט נשאר יציב לאורך 5,000 שעות ויותר, עם ירידה של פחות מ-5% בעוצמת הקרינה. אנו מדברים על עוצמת הקרינה במילי-ג’ול לסמ”ר, ולא על טמפרטורה.
למה זה עובד בשיטות הדפסה UV, פלקסו וסקרין? בשיטות אלו, שכבת הדיו דקה, והזמן הדרוש לייבוש הדיו מוגבל. ספקטרום האור של גליום הלייד תואם את ספקטרום הספיגה של החומרים המשמשים כפוטואיניצייטורים, כך שהדיו מתייבש ללא פגיעה במשטח. התוצאה: ייבוש מהיר של הדיו במהירות של 150–300 מטר לדקה, אנרגיה שטחית אחידה, ופחות דפים שנדחים. צריכת האנרגיה נמוכה יותר בהשוואה לנורות כספית, ויש צורך להחליף את הנורות פחות לעתים. כך ניתן להשיג זמן עבודה ארוך ואיכות הדפסה עקבית.
כמה הערות לשימוש בשטח העבודה: נורות אלו אינן פולטות אוזון, אך עדיין יש צורך בקירור תקין. יש להתאים את הנורה לגאומטריה של המחזיר אור ולמנגנון הסגירה של מודול הייבוש. יש לבדוק את עוצמת המתח, מתח ההצתה וחיבורי הנורה, לפי המפרט הטכני של הנורה. יש לצפות לזמן התחממות לפני שהספקטרום יהיה יציב, ולכן יש לתכנן את שינויי העבודה בהתאם.