2013. gadā bija piedzīvojis LED izmantošanas paplašināšanu UV konservēšanas lietojumprogrammās ar augstākas jaudas emisiju radītājiem, kas ļauj ātrāk izārstēt laiku dažādās dzīvības zinātnē un rūpnieciskajā pielietojumā, raksta BILL CORTELYOU, un arī ir palielinājušies komponentu kalpošanas laiks.
Kad cilvēki dzird terminus "gaismas diodes" vai "LED", lielākā daļa cilvēku domā par redzamu LED apgaismojuma lietojumprogrammām. Patiešām, LED tehnoloģija tiek izmantota arvien vairāk visā pasaulē iekštelpu apgaismojums, āra apgaismojums, ielu apgaismojums, automobiļu, un apzīmējumi . Bet ir daudzi citi rūpnieciskie lietojumi, piemēram, konservēšana (žāvēšana) un viltojumu atklāšana. Ultravioletā (UV) LED tehnoloģija konservēšanas ir viens no tirgus segmentiem, kas ir ieguvusi pieņemšanu visā pasaulē un turpina pieaugt. Let's pārbaudīt stāvokli UV konservēšanas tehnoloģiju un apsvērt, cik labi LED pilda solījumus pārņemt šo telpu.
UV-LED konservēšana attiecas uz tehniku, kas izmanto enerģijas jaudu no LED UV spektrā, lai ārstētu tintes, pārklājumus, līmes un citus UV-curable materiālus. UV gaismas radītā enerģija izraisa ķēdes reakciju, kuras rezultātā tiek iegūts materiāla polimerizācija, tādējādi sacietējot vai sacietējot materiālu (1. attēls). Lai iegūtu vairāk fona uz UV-LED konservēšanas, skatiet "UV LED rampas līdz kluso pusi LED tirgus" (saites apakšā rakstu).
UV gaisma instituē ķēdes reakciju, kuras rezultātā tiek izārstēti materiāli, piemēram, tintes vai līmes.
1. attēls. UV gaisma instituē ķēdes reakciju, kuras rezultātā tiek izārstēti materiāli, piemēram, tintes vai līmes.
Tradicionāli, dzīvsudraba bāzes UV lampas ir izmantoti konservēšanas, bet tagad energoefektīvāku un videi draudzīgāku LED balstītas UV tehnoloģija ir izrādījusies pārāks risinājums daudziem lietojumiem. LED konservēšanas tehnoloģija izmanto pusvadītāju bāzes GAISMAS, lai projicētu UV gaismu, kad elektriskā strāva tiek nodota caur tiem. Kad LED ir uz priekšu neobjektīva, elektroni spēj recombine ar elektronu caurumiem ierīces ietvaros, tādējādi atbrīvojot enerģiju veidā fotonu.
Izstarotās gaismas vai atbilstošās fotona enerģijas krāsu nosaka pusvadītāju materiāla enerģijas sprauga. Vairāki uzņēmumi, kas padara LED, ko izmanto vispārējā apgaismojuma arī padara LED, kas izstaro UV spektru.
Sasniegumi UV-LED konservēšanas
Tas ir pieņemts fakts daudzām nozarēm, ka LED lampas sniedz daudzas priekšrocības, tostarp mazāku enerģijas patēriņu, ilgāku kalpošanas laiku, uzlabotu izturību, mazāku formu faktors, un ātrāk ieslēgšanas / izslēgšanas izslēdzot. Šīs priekšrocības ir svarīgas arī konservēšanas lietojumprogrammās.
UV-LED konservēšanas tehnoloģija ir ievērojami uzlabojusies pēdējos gados un tagad ir viegli pieejama dažādiem pielietojumiem iespiešanas, pārklājumu un adhezīvu lietojumprogrammās. Ir daudzas priekšrocības, braukšanas uzņēmumiem virzīties uz pieņemšanu UV-LED tehnoloģiju, piemēram, augstāku produktivitāti un videi draudzīgāku risinājumu, kas arvien vairāk gala klientiem ir prasīga. Tā kā ražotāji izstrādā UV-LED konservēšanas sistēmas, zinot, kā galvenie apakškomponenti darbojas kopā, palīdzēs izveidot optimālu sistēmu un tādējādi samazināt procesa vispārējo ietekmi uz vidi un vienlaikus saglabāt vai uzlabot produktivitāti un produkta veiktspēju.
Lietojumprogrammu segmenti
Konservēšana ir plašs tirgus ar daudzām pieteikumu nišas Bet pieņemsim apsvērt dažus no galvenajiem piemērošanas segmentiem.:
Drukāšanas:. UV konservēšanas process ir izmantots poligrāfijas nozarē vairāk nekā trīsdesmit gadus LED konservēšanas tehnoloģija UV printeriem strauji aizstāj vecāku tehnoloģiju ar pārliecinošām priekšrocībām labāku ekonomiku, sistēmas iespējas, un vides priekšrocības UV-LED konservēšanas tehnoloģiju. ir ideāli piemērots uv cietēšanas tintes digitālo tintes, ekrāna, fleksogrāfiskā un citiem drukāšanas procesiem.
Pārklājumi: Ievērojams skaits pārklājumu šodien visā pasaulē tiek izārstēti ar UV-LED avotiem pielietojumos, sākot no tradicionāliem materiāliem, piemēram, grīdas un skapjiem, līdz modernai elektronikai Materiālu izstrāde un ilgtermiņa veiktspējas testēšana vēl vairāk atvērs tirgus automobiļu, elektronikas jomā. , dzīvojamo un komerciālo būvmateriālu.
Līmes: UV līmes ir lielisks instruments mūsdienu montāžas un ražošanas procesos ar UV-LED elektronisko kontroli un stabilitāti, nodrošinot lieliskus rezultātus dažādos UV-LED līmvielu pielietojumos no medicīnas ierīcēm līdz vistīmīgākajām plaša patēriņa elektronikai.
2013. gada momentuzņēmums
2013. gads bija vēl viens gads spēcīgai UV-LED adopcijas pieaugumam. Pēdējos gados ir daudz diskusiju par likmi pieņemšanas un lietderību plašu UV konservēšanas pieteikumus. Būtībā, jautājums ir "Vai UV-LED konservēšanas tehnoloģija pildīt savu solījumu?" Nu, atbilde ir jā! Faktiski, tas ir pārsniedzis solījumu un turpinās savu spēcīgo izaugsmi, paātrināt, un atvērt jaunus UV konservēšanas tirgos.
Agrīnās bažas par izlaidi, kalpošanas laiku un izmaksām ir saistītas ar strauju tehnoloģiju un produktu uzlabošanu. Šodien, UV-LED konservēšanas tehnoloģija atbilst plašu piemērošanas prasībām un turpina uzlaboties strauji. Lampas 16 W / cm2, kas izārstēt ar lielāko ātruma prasībām, ir kuģniecības apjoma vairāk nekā divus gadus Lampas ražotāji parasti citē kalpošanas cerības, kas pārsniedz 20.000 stundas laika -.. dubultā to, kas tika kotētas pirms dažiem gadiem Drīz, vadošie ražotāji ražos lampas daudzsološs pat ilgāku kalpošanas laiku - iespējams, aptuveni 30.000 stundas, kas atbilst vai pārsniedz dzīvi dažādu konservēšanas iekārtas.
Gandrīz visiem UV-curable materiālu sniedzējiem ir UV-LED ārstējamas ķīmijas kopā ar agresīvu tehnoloģiju un produktu ceļvežiem. Lai gan monohromatisko raksturu UV-LED lampas prasa īpašu uzmanību no ķīmiķiem, tas nav bijis ilgtermiņa šķērslis, kā reiz domāja .
Viens no aizraujošākajiem aspektiem, izmantojot UV-LED konservēšanas process ir tas, ka tā paver daudzas jaunas procesa iespējas ar precīzu elektronisko kontroli enerģijas piegādi. Daudzi lietotāji ir pielāgojuši savus procesus, lai sasniegtu rezultātus, kas nav sasniedzami, izmantojot citus līdzekļus. Šodien ir daudz patentētu izmantošanu enerģijas kontroli dažādos lietojumos.
Nesenie atskaites punkti
Apsveriet 2013. gadā sasniegtos starpposma mērķus. Labelexpizdevās Eiropa 2013 tirdzniecības šovs atspoguļoja liela mēroga UV-LED pieņemšanu. Pasākums apstiprināja prasības ātri pieņemt UV-LED konservēšanas. Izstādē tika ziņots par rekordlieliem apmeklējumu rādītājiem, piesaistot 31 795 apmeklētājus (par 11 % vairāk nekā 2011. gadā) no 158 valstīm (salīdzinājumā ar 123 valstīm 2011. gadā) ar gandrīz 600 izstādes dalībnieku (salīdzinājumā ar 550 2011. gadā). Visur viņi izskatījās, apmeklētāji redzēja UV-LED konservēšanas sistēmas tiek īstenoti uz mašīnām. Uv LED tradicionālajām digitālās tintes printeru stiprajām pusēm tika pievienota rotācijas sietspiede, laukuma sacietēšana, ofsets un fleksogrāfiskā druka.
Salīdzinot Labelexpo 2013 ar Labelexpo 2011, tiek pierādīts, cik ātri nozare ir pieņēmusi tehnoloģiju. 2013. gada šovā uz iekārtām tika uzstādītas vairāk nekā 80 UV-LED konservēšanas lampas, kas ir vairāk nekā 10 gadījumi 2011. gada šovā par 8x pieaugumu. Konservēšanas izmanto svārstījās no pinning līdz pilnīgai izārstēt un daudzi printeri bija 100% UV-LED pamatā.
Piesaistot augstāko jebkad dalībnieku skaitu savā vēsturē, Label Industry Global Award par inovāciju, ko sponsorē Label & Narrow Web, Labels & Labeling, un NarroWebTech žurnāli, tika kopīgi uzvarēja Mark Andy un Flint Group Narrow Web. Flint Group tika pagodināts par savu Ekocure UV-LED tintes tehnoloģiju, ko tiesneši aprakstīts kā nodrošināt uzlabotu izārstēt atbildi, izmaksu un produktivitātes ietaupījumus, atkritumu samazināšanu, enerģijas ietaupījumu, un uzlabota drošība, kas neapšaubāmi būs nozīmīga ietekme uz nākotni etiķetes nozarē. Mark Andy tika atzīta par savu papildu ProLED tintes konservēšanas tehnoloģiju, kas nodrošina augstus ražošanas ātrumus un 50% enerģijas ietaupījumu.
Vairāk materiālu formulēšanas piegādātāju
Pie Advent UV-LED konservēšanas, pirms dažiem desmit gadiem, ļoti maz veidu tintes, pārklājumi, un līmes bija saderīgi ar UV-LED tehnoloģiju. Kā redzams 2. attēlā, UV GAISMAS sēdu spektrālais enerģijas sadalījums ir diezgan atšķirīgs no dzīvsudraba lampu enerģijas sadalījuma un patiešām ir daudz šaurākā joslā. Šī atšķirība prasīju jaunu materiālu formulējumus.






