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		<title>UV 紫外線 on UV Curing System</title>
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		<description>Recent content in UV 紫外線 on UV Curing System</description>
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				<title>オフセット版用ガリウムUVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/ja/posts/gallium-uv-lamp-for-offset-plate/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 05:37:48 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;オフセット版用ガリウムUVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;2026年の印刷機器展示会では、来場者が何度も立ち戻ったデモが一つありました。それは、当社のカスタムガリウム紫外線ランプモジュールがオフセットプレートを自動的に硬化させる実演です。宣伝効果ではなく、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;数値&lt;/a&gt;で実証できるからこそ注目されました。安定したスペクトル出力。再現可能なエネルギー供給。展示ブース内だけでなく、実機上でも耐えうるパフォーマンスです。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>石英ガラスの紫外線透過率</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/ja/posts/quartz-glass-transmittance-uv/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:50:33 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;石英ガラスの紫外線透過率&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Anatolのフラッシュ乾燥ラインにおいて、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;制約&lt;/a&gt;となるのは意欲ではなく、既存のバラスト、配線、および熱予算である。より高い出力と確実な硬化を求めるが、機械全体の配線を変更することはできない。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要なポイント&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;水銀蒸気線365nmに合わせた&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;石英&lt;/a&gt;ガラス透過UVランプを設計した。これはフレキソおよびスクリーン印刷インクの光重合開始剤が最も効率的に吸収する波長帯である。ピーク照射強度は1200 mW/cm²に達し、パワー密度と照射量を調整して、基材への熱伝導が始まる前にインク表面を硬化させる。分光透過コーティングがスペクトル出力を安定化させ、長波長赤外線を抑制しつつUVA帯域の強度を維持する。寿命中の出力変動は±3%以内に収まり、アーク長とリフレクターの形状はAnatolの窓と対応させ、エネルギーが実際の硬化ゾーンに確実に届くようにしている。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ラボ分析用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/ja/posts/uv-lamp-for-laboratory-analysis/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 07:03:02 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/5235cde5dc55334d3c9837e58b0c4b2d.png&#34; alt=&#34;ラボ分析用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;現場では洗濯テストの結果、プリントにひび割れが発生する。ラインが停止し、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;手直&lt;/a&gt;しの積み上げが増え、その原因の9割はUVランプにたどり着く。照射強度が不足すると、インク層の表面のみが硬化し、内部は柔らかいままだ。光開始剤の反応が十分に進まず、架橋が不完全なため、攪拌によりコヒージョンが崩壊する。表面の乾燥ではなく、深さのある硬化が必要だ。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;実際に重要なこと&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;工業用硬化では、出力の安定性が合格と不合格を分けるため、実験室グレードのUVランプを使用している。365 nm付近にピークを持つ安定した水銀蒸気スペクトルが、日常的に使用する光開始剤の励起を安定して実現する。基板面でのピーク照射強度は、インク膜厚全体にわたり必要なエネルギー密度（mJ/cm²）を供給できるレベルでなければならない。二色性コーティングを施したリフレクターがスペクトルの輪郭を形成し、使用可能なUV波長を最大化しつつIR加熱を削減する。ランプシステムは定格寿命中、±3%以内で強度を保持し、出力低下5%未満で5,000&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;時間以上稼&lt;/a&gt;働する機種もある。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>UVランプの強度のテスト方法</title>
				<link>http://uv-curing-system.com/ja/posts/how-to-test-uv-lamp-intensity/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 23:45:36 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-system.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;UVランプの強度のテスト方法&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアにおけるインクの乾燥ムラは偶発的な不具合ではなく、シート全体でのUV強度の不均一性が直接的な原因である。印刷プラットフォーム上の各ポイントでランプのスペクトル&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;出力&lt;/a&gt;とエネルギー密度を検証していなければ、インク中のフォトイニシエーターは正しく架橋反応を起こさない。結果として硬化不良や接着不良が発生し、不良品の増加を招く。&lt;/p&gt;</description>
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