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		<title>卤化物 on UV Curing Solutions</title>
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				<title>用于油墨干燥的卤化镓灯</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-solutions.com/images/4ef091ebd1d1ab3051c066137aa328dc.png&#34; alt=&#34;用于油墨干燥的卤化镓灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在印刷车间里，传统的加热方式无法有效干燥墨水。因此，墨水仍然会保持粘性，导致印刷速&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;度下降&lt;/a&gt;。实际上，我们需要的是光子能量，而不是更多的热能。我们设计了卤化镓灯系统，它能提供可&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;控的光谱输&lt;/a&gt;出，从而实现快速的光聚合反应。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;从技术层面来看：&lt;/strong&gt;&#xA;卤化镓灯能够将UVA波段的光强控制在385–405纳米之间，其峰值辐照度为1,200–1,600毫瓦/平方厘米，覆盖10毫米的弧长范围。石英外壳经过特殊处理，可以减少短波长光的产生，同时降低臭氧浓度。二向色反射镜则能将超过85%的能量集中在基材上，从而保持光谱的稳定性。在5,000小时的使用后，其输出强度仍保持稳定，功率下降幅度不到5%。我们用毫焦/平方厘米来表示能量值，而非温度。&lt;/p&gt;</description>
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