
Під час друку у товстих шарах фотолаки не можуть належним чином затвердіти, оскільки УФ-випромінювання впливає лише на верхній шар. Поверхня може здаватися сухою, але нижній шар залишається незатверділим – липким, слабким та схильним до пошкоджень. Саме тому важлива глибина проникнення УФ-випромінювання. Максимальна інтенсивність випромінювання на поверхні вказує лише на половину всієї картини.
Що насправді має значення з технічної точки зору
Для фотолаків та покриттів у товстих шарах потрібні фотоініціатори, які можуть поглинати випромінювання в широкому спектральному діапазоні; оптимальна довжина хвилі для цього – близько 365 нм від ламп з високотисковим ртутним випаром. Лампа з високою ефективністю проникнення забезпечує стабільний спектральний виходь променів на всю глибину шару фотолаку, що дозволяє фотонам доходити до нижнього шару та сприяти його затвердінню. Нам важлива стабільна продуктивність лампи протягом усього терміну її експлуатації, стабільність роботи дуги та геометрія відбивача, яка забезпечує однорідність дози випромінювання по всій поверхні. Однієї лише максимальної інтенсивності випромінювання недостатньо, якщо щільність енергії на нижньому шарі є нижчою за порог необхідного для затвердіння рівня.
Чому це ефективно на практиці
Під час друку у товстих шарах не достатньо лише того, щоб лампа забезпечувала певну інтенсивність випромінювання на поверхні – потрібно також достатня кількість енергії на нижньому шарі. Висока ефективність проникнення випромінювання дозволяє уникати необхідності підвищення швидкості друку лише для того, щоб уникнути липкості поверхні. Крім того, це зменшує кількість відходів через недостатнє затвердіння шарів, які згодом можуть тріскатися чи розшаровуватися. Результатом є стабільне затвердіння фотолаку при швидкостях друку, менша кількість бракованих продуктів та значно менша кількість необхідності передруків.
Ось практичні аспекти, які потрібно враховувати
Лампи з високою потужністю нагріваються більше. Потрібно підбирати потужність лампи та систему охолодження відповідно до потоку повітря в пристрої та конструкції відбивача. Також необхідно перевірити фізичну сумісність та електричні з’єднання перед тим, як щось прикріплювати. Час роботи лампи можна подовжити, якщо контролювати її продуктивність та замінювати її вчасно – адже її продуктивність з часом знижується. Якщо ж потрібна робота без озону, необхідно правильно організувати вентиляцію та підтримувати чистоту відбивача.