
Lograr la longitud de onda adecuada en las lámparas UV de cuarzo
Cuando fabricamos lámparas UV, no nos limitamos simplemente a hacer que las cosas “brillen”. Nuestro objetivo es alcanzar una longitud de onda muy específica, hasta el nivel de los nanómetros.
Si usted compra tubos de cuarzo en grandes cantidades, sabrá que la diferencia entre 254 nm y 365 nm es crucial. No se trata solo de un número indicado en una etiqueta; todo depende de cuán puro sea el cuarzo y de qué tipo de mezcla gaseosa se utilice dentro del tubo.
El cuarzo es, en realidad, el elemento clave.
El vidrio estándar es inútil para esto, ya que bloquea casi toda la radiación UV. Por eso utilizamos sílice fundida de alta pureza. Esta permite que los rayos UV de onda corta pasen sin absorber su energía.
Pero hay un problema: si el cuarzo está sucio o repleto de impurezas, el tubo se calienta excesivamente. Se dañará antes de que pueda cumplir con sus funciones. Mantenemos los parámetros ajustados para que la luz emita precisamente la longitud de onda UV-C o UV-B necesaria para su proyecto.
Luego está el problema relacionado con la salida espectral.
Para lograr esa longitud de onda precisa, debemos ser meticulosos con los materiales de los electrodos y con los gases utilizados. Ajustamos la presión y la densidad de corriente para obtener la mejor salida posible.
¿Por qué hacerlo? Debido al “desplazamiento espectral”. Es cuando la lámpara comienza funcionando bien, pero gradualmente cambia su longitud de onda a medida que envejece. Si se utiliza para esterilizar superficies o curar adhesivos, este desplazamiento es un verdadero problema. Los tiempos de secado se vuelven impredecibles, y de repente nada se seca correctamente.
Pero no se puede simplemente aumentar la potencia.
Es tentador aumentar la potencia para obtener más intensidad, pero eso genera una gran carga térmica. Los tubos de alta potencia se calientan mucho. Si la carcasa de la lámpara no cuenta con un disipador de calor eficaz o un ventilador que mueva el aire, el cuarzo se dañará y finalmente se agrietará. No se puede simplemente forzar más corriente a través del tubo para obtener más UV; eso solo dañará los electrodos. Pasamos mucho tiempo ajustando la potencia en función del diámetro del tubo, para que la lámpara no se dañe.
Estos tubos están diseñados para ser sustitutos ideales para las líneas de curado industrial. Mientras el balasto esté configurado para la voltaje adecuado, estos tubos funcionarán perfectamente.