Aushärtungslampe für Pulverbeschichtung

Aushärtungslampe für Pulverbeschichtung
Produkteinführung:
Kleine, explosionsgeschützte UV-Härtungsmaschine für den Desktop, die speziell für Chemielabore entwickelt wurde. Sie ist sicher und explosionsgeschützt, kompakt, einfach zu bedienen und für die UV-Härtung kleiner Probenmengen in brennbaren und explosiven Umgebungen geeignet.
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Beschreibung
Technische Parameter
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Parameter

● Produktname: Explosionsgeschütztes UV-Härtungsgerät

● Modell: EXRX200-1DZ1KFB

● Leistung einer einzelnen UV-Lampe: 1 kW

● UV-Lampentyp: Quecksilberlampe

● Gesamtleistung: 1,5 kW

● Wellenlänge der UV-Lampe: 200–450 nm (Spitze: 365 nm).

● Menge der UV-Lampe: 1 Stück

● Bestrahlungsmethode: Bestrahlung von oben nach unten

● Eingangsspannung: 220 V

● Förderbandbreite: 200 mm

● Gesamtabmessungen: 1000*450*1020 (mm)

● Fördergeschwindigkeit: 0,5–8 m/min

 

Einzelheiten

 

 

Um die strengen Anforderungen an die Sicherheit und Genauigkeit des Betriebs von UV-Geräten in Umgebungen mit hohem{0}Risiko zu erfüllen, wie z. B. in der chemischen Industrie, in der Pharmaindustrie und in wissenschaftlichen Forschungslabors. Wir haben die kleine Desktop-Härtungslampe für Pulverbeschichtungen auf den Markt gebracht, die speziell für Laborszenarien entwickelt wurde. Im Vergleich zu herkömmlichen UV-Härtungsmaschinen für Klebstoffe vereint diese explosionssichere UV-Härtungsmaschine Sicherheit, Effizienz und Kompaktheit. Es eignet sich besonders für Kleinserien-UV-Härtungsexperimente und Prozessüberprüfungen in Umgebungen mit brennbaren und explosiven Gasen oder Staub. Es wird häufig in Bereichen wie UV-Klebstoffbindung, Aushärtung von Spezialbeschichtungen, Fotolackbehandlung sowie in der Forschung und Entwicklung neuer Materialien eingesetzt.

 

Die gesamte Maschine ist streng nach Explosionsschutznormen konstruiert und hergestellt. Die wichtigsten Teile sind explosionssicher verarbeitet, verhindern effektiv, dass Erosionsgefahren entstehen, und sorgen für einen sicheren Versuchsprozess. Das Gerät arbeitet stabil, ist einfach zu bedienen und verfügt über ein einfaches Bedienfeld. Es kann grundlegende Funktionen wie das Ein- und Ausschalten der Lampen und die Anpassung der Fördergeschwindigkeit realisieren und so den täglichen Nutzungsanforderungen wissenschaftlicher Forscher gerecht werden.

 

Wir widmen uns seit vielen Jahren dem Bereich der UV-Härtung und verfügen über umfangreiche technische Kenntnisse sowie Zehntausende erfolgreicher Anwendungsfälle und beliefern über zehntausend Unternehmen. Es deckt mehrere Branchen ab, darunter Beschichtung, Elektronik, Hardware, Druck, Baumaterialien und grabenlose Pipeline-Reparatur. Mit starken F&E-Fähigkeiten und Fertigungserfahrung können wir rundum personalisierte Anpassungsdienste anbieten, die auf den tatsächlichen Anforderungen der Kunden basieren und von UV-Lampentypen, Leistung, Menge, Fördergeschwindigkeit, Kühlmethoden bis hin zu Steuerungssystemen reichen, um wirklich „ein Unternehmen, eine Anpassung“ zu erreichen.

 

Wir folgen dem „Many{0}}to-Service-Modell, bei dem ein professionelles Team kostenlosen Lösungsentwurf und technischen Support bereitstellt, um sicherzustellen, dass jedes Gerät genau den Anwendungsszenarien des Kunden entspricht. Wenn Sie sich für uns entscheiden, entscheiden Sie sich für Professionalität, Qualität und Integrität.

 

Unternehmensprofil

 

 

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Ausstellungshighlights

 

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Zertifikat

 

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FAQ

 

 

F: Was ist die Standardvorlaufzeit für die Produkte?

A: Für das reguläre Modell kleiner UV-Härtungsmaschinen können wir die Vorlaufzeit innerhalb von 15 Tagen erreichen. Aufgrund des komplexen Prozesses mittelgroßer und großer UV-Härtungsgeräte wenden Sie sich bitte bezüglich des Produktionszyklus an unser Vertriebsteam.

A: Wie wählt man die Leistung von UV-Härtungsgeräten aus?

F: Es ist notwendig, Faktoren wie die tatsächliche Anwendungsumgebung, die Größe der auszuhärtenden Fläche, die erforderliche Aushärtegeschwindigkeit und die Leistung der verwendeten Materialien umfassend zu berücksichtigen. Für Präzisionsarbeiten in kleinen{1}Flächen können Geräte mit geringerer{2}Leistung ausgewählt werden. Große industrielle Produktionslinien erfordern Hochleistungsgeräte, um Effizienz und Kontinuität zu gewährleisten. Generell gilt: Je größer die Bestrahlungsfläche, desto höher die Anforderungen an die Aushärtungsgeschwindigkeit und desto höher die erforderliche Leistung.

A: Wie wird die Aushärtezeit bestimmt?

F: Die Aushärtezeit hängt von Faktoren wie Materialeigenschaften (Materialart, Dicke usw.), Lichtintensität und Wellenlänge ab. Verschiedene Materialien haben unterschiedliche Absorptions- und Reaktionszeiten gegenüber UV-Licht, und je dicker das Material, desto länger ist die Aushärtezeit erforderlich. Die optimale Aushärtezeit wird normalerweise durch Experimente ermittelt und liegt im Allgemeinen zwischen einigen Sekunden und mehreren zehn Sekunden. In der tatsächlichen Produktion kann die Aushärtezeit schrittweise an die Produktionsanforderungen angepasst werden, um sicherzustellen, dass das Material vollständig ausgehärtet ist, ohne dass es zu einer Überhärtung kommt.

A: Wie kann festgestellt werden, ob die Lampe eines UV-Härtungsgeräts ausgetauscht werden sollte?

F: Wenn die Lampe ausfällt, sollten die folgenden Umstände als Ersatz in Betracht gezogen werden: Das Material kann nicht effektiv ausgehärtet werden; Kann nicht eingeschaltet werden; Die Lampe hat offensichtlich ihre Farbe geändert (z. B. wird sie schwarz, gelb usw.); Durch Überhitzung dehnt sich die Lampe aus. Wenn außerdem andere Komponenten des Geräts in Ordnung sind, die Aushärtungswirkung jedoch über einen längeren Zeitraum hinweg schlecht bleibt, kann es auch sein, dass die Lampe gealtert ist und ausgetauscht werden sollte.

A: Wie beeinflusst die Lichtintensität von UV-Härtungsgeräten den Härtungseffekt?

F: Je höher die Lichtintensität, desto schneller ist normalerweise die Aushärtungsgeschwindigkeit. Eine zu hohe Lichtintensität kann jedoch zu einer übermäßigen Aushärtung der Materialoberfläche führen, was zu Problemen wie Vergilbung, Sprödigkeit und Blasenbildung führt. Eine unzureichende Lichtintensität führt zu einer unvollständigen Aushärtung. Die geeignete Lichtintensität sollte anhand der Materialeigenschaften und praktischen Anwendungen experimentell ermittelt werden und wird im Allgemeinen in der Einheit mW/cm² gemessen.

 

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