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		<title>Glas on UV Curing Matrix</title>
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		<description>Recent content in Glas on UV Curing Matrix</description>
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				<title>Galliumiodidlampe für Glasdruck</title>
				<link>http://uv-curing-matrix.com/de/posts/gallium-iodide-lamp-for-glass-print/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:43:20 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-matrix.com/images/d3cb5f5a853703088de6d68c28ba4407.jpg&#34; alt=&#34;Galliumiodidlampe für Glasdruck&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;In einer Glasdrucklinie hängt die Durchsatzleistung oft von einem einzigen Faktor ab: Wie viel Energie tatsächlich auf das Substrat trifft. Wenn die Geometrie des Reflektors nicht optimal ist, entsteht ein breites, schwach intensives Strahlungsmuster – dabei werden Energiemengen verschwendet, und die Tintenschicht wird nie vollständig verklebt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Galliumiodidlampen ändern dies, denn deren spektrales Ausgangssignal kann an die Photoinitiatoren in den für Glas geeigneten UV-Tinten angepasst werden. Doch das ist nur dann sinnvoll, wenn das optische System seine Aufgabe erfüllt und jeden Photonen aus der Lampe herausholt.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>Quarzglasdurchlässigkeit UV</title>
				<link>http://uv-curing-matrix.com/de/posts/quartz-glass-transmittance-uv/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 06:22:05 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-matrix.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;Quarzglasdurchlässigkeit UV&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Auf der Produktionslinie stehen Textildrucker vor der gleichen Entscheidung: LED für geringere Hitze oder Kurzwellen-UV für maximale Leistung. Dabei geht es nicht nur um die Wellenlänge. Entscheidend ist, ob der Tintendurchgang vollständig aushärtet, insbesondere durch eine dicke weiße Unterlage, ohne die Oberfläche klebrig zu hinterlassen. Wenn weder Geschwindigkeit noch Qualität verzichtbar sind, bestimmt das Spektralprofil eines UV-Systems mit Quarzglas-Transmittanz oft den gesamten Produktionslauf.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Was unter der Haube wirklich zählt&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Unsere Kurzwellen-UV-Lampen verwenden ozonefreie Quarzhüllen, die für eine hohe Transmittanz bei 365 nm ausgelegt sind und eine Spitzenbestrahlungsstärke von über 12 W/cm² erreichen. Der Reflektor ist dichroitisch beschichtet, wodurch die Leistung in einen kollimierten Strahl gebündelt wird, der die Pigmentschichten durchdringt und nicht nur die Oberfläche. Dies löst eine sofortige Vernetzung aus, sodass die vollstä&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;ndige&lt;/a&gt; Aushärtung in einem einzigen Durchlauf erreicht wird – während LED-Systeme häufig mehrere Durchgänge oder langsamere Liniengeschwindigkeiten benötigen. So wird auch bei 100 % Baumwolle und aufgetragenen Gels eine konstante Produktivität gewährleistet.&lt;/p&gt;</description>
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