
Trouver la bonne longueur d’onde dans les lampes UV en quartz
Lorsque nous fabriquons des lampes UV, nous ne cherchons pas simplement à faire briller les objets. Nous visons plutôt une spécificité très précise : celle de la longueur d’onde, mesurée en nanomètres.
Si vous commandez des tubes en quartz en grande quantité, vous savez que la différence entre 254 nm et 365 nm est cruciale. Ce n’est pas juste un chiffre inscrit sur une étiquette ; tout dépend de la pureté du quartz et du mélange de gaz utilisé à l’intérieur du tube.
Le quartz est donc le facteur clé.
Le verre standard est inutilisable ici, car il bloque la plupart des radiations UV. C’est pourquoi nous utilisons de la silice fusionnée de haute pureté. Elle permet aux rayons UV à courte longueur d’onde de passer à travers sans absorber leur énergie.
Cependant, si le quartz est sale ou plein d’impuretés, le tube devient extrêmement chaud. Il risque de se briser avant même que vous puissiez en tirer pleinement parti. Nous veillons donc à ce que la lumière produite corresponde exactement à la bande UV-C ou UV-B nécessaire pour votre projet.
Il y a aussi le problème lié à la qualité spectrale de la lumière.
Pour atteindre cette longueur d’onde précise, il faut être très exigeant en ce qui concerne les matériaux des électrodes et les gaz utilisés. Nous ajustons également la pression et la densité du courant afin d’obtenir une intensité optimale.
Pourquoi se donner tant de mal ? À cause du phénomène de « dérive spectrale ». Cela signifie que la lampe commence par fonctionner parfaitement, mais que sa longueur d’onde change progressivement avec le temps. Si vous utilisez cette lampe pour stériliser des surfaces ou pour durcir des adhésifs, ce phénomène est un vrai cauchemar. Les temps de traitement deviennent irréguliers, et rien ne sèche correctement.
Mais on ne peut pas simplement augmenter l’intensité de la lampe.
Il serait tentant d’augmenter la puissance pour obtenir plus d’intensité, mais cela crée une charge thermique énorme. Les tubes à haute puissance deviennent vraiment très chauds.
Si le boîtier de la lampe ne dispose pas de dissipateur de chaleur efficace ou de ventilateur pour refroidir l’air, le quartz finira par se fissurer. On ne peut pas non plus forcer plus de courant à travers le tube pour obtenir plus de rayons UV : cela endommagera simplement les électrodes. Nous passons beaucoup de temps à trouver l’équilibre entre la puissance et le diamètre du tube, afin que la lampe ne se détériore pas prématurément.
Ces tubes sont conçus pour remplacer facilement vos systèmes de séchage industriels. Tant que votre ballast est réglé sur la bonne tension, ces tubes fonctionneront correctement.