Áður en kafað er í UV-LED tækni verðum við fyrst að skýra nokkur kjarnahugtök til að tryggja að við séum að ræða sama efni. Þetta kemur í veg fyrir rangtúlkanir og þver-samskipti. Hér,UVvísar til UV-herjanlegra efna eins og UV húðun, UV blek og UV lím;LEDtáknar sérstaklega útfjólubláa LED ljósgjafa; ogUV-LED er skilgreint sem"herðing á UV efnum með því að nota útfjólubláa LED ljósgjafa sem geislunargjafa".
Eins og við vitum öll er hefðbundinn ljósgjafi fyrir UV húðun meðal-þrýstings- og-háþrýstings kvikasilfurslampa. Á undanförnum árum, knúin áfram af orkusparnaði og umhverfisverndarstefnu, ásamt hraðri framþróun UVLED (útfjólubláa LED) tækni sem hefur lagt grunninn að iðnaðar-stærðarforritum, hefur markaðurinn orðið vitni að aukinni aukningu í UV-LED upptöku. Ný tækni vekur alltaf víðtæka athygli og eldmóð. Hins vegar, sem iðnaðarmenn, er skýr skilningur á UV-LED nauðsynlegur. Hér viljum við deila rannsóknarreynslu okkar á UV-LED sviði undanfarin tvö ár.
Breyting ljósgjafa (munurinn á LED og kvikasilfurslömpum verður nánar útfærður síðar) hefur leitt til umbreytingar á UV húðunarsamsetningskerfum auk byltingar í öllu húðunar- og herðunarferlinu. Fyrir UV-LED kerfið greinum við fimm lykilrannsóknarstefnur sem spanna bæði tæknilegar og markaðsvíddir.

Rannsóknir á UV-LED ljósherðingu
Eins og áður var skilgreint byggir UV-LED ljósherðing áútfjólublátt LED ljósuppsprettur til að lækna UV efni. Þess vegna er aðalmarkmið allrar rannsóknarviðleitni að ná fram árangursríkri lækningu. Ljósherðing krefst tveggja ómissandi þátta: ljóss (orkugjafans) og UV efni (viðtakans). Breyting á ljósgjafa truflar óhjákvæmilega jafnvægi alls kerfisins, þar sem kjarninn liggur í þverfaglegri R&D til að samræma UV húðun við LED ljósgjafa.
Það er almennt viðurkennt að styttri LED bylgjulengdir samsvara hærra orkustigi og hærri kostnaði. Aftur á móti eru ljósvakar sem krefjast minni örvunarorku með lengri frásogsbylgjulengdir og bjóða einnig hærra verð. Þetta skapar tengsl -eins og ljósgjafa og frumkvöðla. Þannig að víkka frammistöðumörk beggja og bera kennsl á ákjósanlegasta jafnvægið milli LED ljósgjafa og útfjólubláa efna hafa orðið í brennidepli í UV-LED rannsókna- og þróunarverkefnum.
Rannsóknir á LED ljósgjafakerfum
Mercury lampatæknin er mjög þroskuð hvað varðar þróun og notkun og hefur lengi verið litið á hana sem staðlaða ljósgjafa. Aftur á móti er útfjólublá LED tækni enn á frumstigi og státar af gríðarlegum möguleika til framtíðarvaxtar. Að auki er LED iðnaðarkeðjan mjög umfangsmikil, þar sem hún nær yfir kristalvöxt, sneiðingar á flísum, flísumbúðum, samþættingu ljósgjafaeininga, svo og aflgjafastýringu og hönnun hitaleiðnikerfis. Hvert stig hefur afgerandi áhrif á gæði endanlegrar vöru-UVLED ljósgjafans. Þess vegna er nauðsynlegt að skilja og víkka frammistöðumörk LED ljósdíóða til að efla allt UV-LED vistkerfið.
Munur á LED ljósgjafa og kvikasilfurslömpum (kostir, gallar og algengar ranghugmyndir um LED)
Til að sigra í samkeppni á markaði er rækilegur skilningur á bæði eigin styrkleikum og veikleikum keppinauta nauðsynlegur. Þar sem við stefnum að því að skipta út hefðbundnum kvikasilfurslömpum fyrir UVLED er mikilvægt að bera fyrst saman tæknina tvær og greina kosti þeirra, galla og takmarkanir.
UV húðun læknar vegna þess að ljósvakar í samsetningum þeirra gleypa útfjólublátt ljós af ákveðnum bylgjulengdum og mynda sindurefna (eða katjónir/anjónir) sem hefja einliða fjölliðun. Til að sýna þessa meginreglu munum við fyrst skoða losunarróf kvikasilfurslampa og útfjólubláa LED.

Þessi tafla er klassískur og algengur samanburður á losunarrófum UV LED og kvikasilfurslampa. Eins og sjá má á skýringarmyndinni er losunarróf kvikasilfurslampa samfellt og spannar allt frá útfjólubláu til innrauða sviðsins. Einkum er ljósstyrkurinn einbeitt í UVB til stutt-UVA bandinu. Aftur á móti er útblástursróf ljósdíóða tiltölulega þröngt, þar sem tvö algengustu bylgjusviðin eru með hámarksbylgjulengd við 365 nm og 395 nm (þar á meðal 385 nm, 395 nm og 405 nm).
Eins og er, prófkjörUV ljósmeð iðnaðarnothæfi fellur innan UVA bandsins, sérstaklega LED ljósgjafar með bylgjulengd 365 nm og 395 nm eins og sýnt er á mynd 1. Innan þessa bylgjulengdarsviðs sýna flestir ljósopnarar tiltölulega lága mólútlokunarstuðla. Þar af leiðandi þjást UV-LED kerfi almennt af lítilli upphafsvirkni og alvarlegri súrefnishömlun, sem er skaðleg yfirborðsmeðferð.
Athugið: Fullyrðingin sem margir UVLED framleiðendur eða LED UV húðunar birgja oft setja fram um „framúrskarandi sandhæfni LED UV húðunar“ er, strangt til tekið, bein afleiðing af ófullnægjandi yfirborðsmeðferð. Raunverulega áskorunin felst ekki í því að ná góðum slípunleika, heldur í því að gera kleift að stjórna slípunarhæfni-að ná jafnvægi milli slitþols og auðveldrar slípun. Ennfremur grípa sumir framleiðendur til villandi vinnubragða: að setja upp kvikasilfurslampa á bak við LED fylkið, þar sem kvikasilfurslampinn gegnir í raun ríkjandi ráðhúshlutverki.
Að þessu sögðu, þá tökum við líka eftir því að á 365 nm og 395 nm bylgjusviðunum gefa ljósdíóða verulega meiri ljósstyrk en kvikasilfurslampar, sem auðveldar djúp-lagsherðingu á UV efnum.
(Til tilvísunar má nefna að mörg hefðbundin UV-herðingarkerfi eru með gallíumlampa (með 415 nm ríkjandi útblástursbylgjulengd) við hlið kvikasilfurslömpanna, einmitt til að auka virkni djúps-lagsins.)
Þessi misskilningur stafar venjulega af þeirri forsendu aðaðeins 30% af ljósi frá kvikasilfurslömpum er útfjólublát (UV), en UVLED gefur frá sér 100% UV ljós. Hins vegar eru hinir raunverulegu áhrifaþættir orkunotkunar-kerfisins ljósumbreytingarskilvirkni og skilvirk ljósnýting. Kvikasilfurslampar státa í raun og veru af mikilli ljósumbreytingarnýtni-galli þeirra liggur í þeirri staðreynd að stór hluti ljóssins sem gefur frá sér samanstendur af sýnilegum og innrauðum geislum, þar sem UV ljós (eini hluti sem er gagnlegur til að lækna UV efni) er aðeins 30%. Aftur á móti hafa UVLED-ljós umtalsvert lægri skilvirkni ljósafmagns, sem nú er á sveimi um 30% fyrir UVA-bylgjulengdir (sem er nokkurn veginn jafngilt UV-ljósnýtni kvikasilfurslampa).
Samkvæmt lögmálinu um varðveislu orku er 70% raforkunnar sem eftir eru breytt í varma. Þetta útskýrir tvo lykilmun á tækninni tveimur:
Ljósdíóður ávinna sér orðspor sem „kaldir ljósgjafar“ vegna þess að hitinn sem myndast dreifist aftan á lampaspjaldinu og skilur yfirborðið sem -lýsir frá sér svalt að snerta. Aftur á móti geisla kvikasilfurslampar hita áfram í gegnum endurskinsmerki þeirra og innrauða útblástur.
Þetta er einmitt ástæðan fyrir því að UVLED ljósgjafar krefjast almennt loftkælikerfis- og UVLED með mikilli-afl krefjast jafnvel vatns-kælieiningar sem eru að stærð til að taka við 70% af rafafli ljósgjafans fyrir hitaleiðni lampahaussins.
Ósvikinn orkusparandi kostur- LED stafar af tveimur einstökum eiginleikum: tafarlausri kveikju/slökkvimöguleika og nákvæmni geislun með ljóshönnun, sem eykur skilvirkni ljóssins. Hins vegar, að nýta þessa kosti, krefst samþættingar við innrauða uppgötvun og snjöllu stjórnkerfis-tækni sem flestir UV LED búnaðarframleiðendur á markaðnum skortir eins og er R&D getu til að þróa.
Ósonmyndun: Losunarróf þeirra inniheldur langt-útfjólublátt ljós undir 200 nm, sem framleiðir umtalsvert magn af ósoni. (Þetta er undirrót þeirrar stingandi lyktar sem starfsmenn verksmiðjunnar sem reka kvikasilfurslampakerfi hafa greint frá.)
Kvikasilfursmengun frá förgun: Kvikasilfurslampar hafa stuttan endingartíma, aðeins 800–1000 klukkustundir. Óviðeigandi förgun á notuðum lömpum leiðir til aukakvikasilfursmengunar, vandamál sem er óleysanlegt enn þann dag í dag.
Skýrslur benda til þess að orkan sem þarf árlega til að meðhöndla kvikasilfursúrgang jafngildi samanlagðri framleiðslugetu tveggja Three Gorges stíflna. Það sem verra er, það er engin raunhæf tækni til að útrýma kvikasilfri úr úrgangsstraumum að fullu.
UV LED eru algjörlega laus við þessi vandamál. Frá því að Minamata-samningurinn um kvikasilfur tók formlega gildi í Kína 16. ágúst 2017 hefur-lokun kvikasilfurslampa verið sett á opinbera dagskrá. Þó að samningurinn feli í sér undanþágu fyrir kvikasilfursflúrperur í iðnaði þar sem engir aðrir kostir eru fyrir hendi, kveður hann einnig á um að undirritaðir aðilar geti lagt til að slíkum vörum verði bætt við takmarkaða listann þegar raunhæfar staðgönguvörur verða fáanlegar. Þannig er tímalínan fyrir fullan áfanga-út af kvikasilfurslömpum í UV-herðingarforritum algjörlega háð tækniframförum og iðnvæðingu UV LED lausna.
Það styður staðbundna nákvæmni ráðhús fyrir forrit eins og 3D prentun.
Með því að para ljósdíóða við mismunandi ljósleiðara, gerir það kleift að stjórna nákvæmni yfir gráðum og dýpt herðingar.
Sérhannaðar ljósgjafastillingar LED eru með mát ljósaperluhönnun, sem gerir sveigjanlega aðlögun á lengd, breidd og geislunarhorni. Þessi fjölhæfni gerir kleift að búa til punktljósgjafa, línuljósgjafa og svæðisljósgjafa, sérsniðna til að mæta sérstökum kröfum fjölbreyttra hertunarferla.
Kröfur um færibreytur ljósgjafa fyrir útfjólubláa efnisherðingu
Bylgjulengd:365 nm, 395 nm
Geislun (ljósstyrkur, ljósaflsþéttleiki): mW/cm²
Heildarorkuskammtur: mJ/cm²
Ljósherðingarferlið getur ekki haldið áfram án þriggja kjarnaþátta sem nefnd eru hér að ofan: bylgjulengd, ljósstyrkur og heildarorkuskammtur.Bylgjulengd ákvarðar hvort hægt sé að virkja ljósvaka; ljósstyrkur ræður skilvirkni útfjólubláa upphafs og hefur bein áhrif á yfirborðsmeðferð (súrefnishömlunarþol) og djúphreinsun; en heildarorkuskammtur tryggir ítarlega herðingu á efninu.
Í samanburði við kvikasilfurslampa liggur mest áberandi kosturinn við LED í formlegum og stillanlegum eiginleikum þeirra. Innan frammistöðumarka ljósdíóðunnar sjálfrar er hægt að fínstilla færibreytur hennar að mestu leyti til að uppfylla sérstakar ráðhúskröfur. Í UV-LED ljósherðingartilraunum er kjarnamarkmiðið að víkka stöðugt frammistöðumörk bæði ljósgjafans og UV-efna og finna ákjósanlegasta jafnvægið þar á milli. Sérstaklega fyrir LED þýðir þetta að ákvarða kjörbreytur LED ljósgjafa byggt á húðunarsamsetningunni til að ná ákjósanlegum ráðstöfunarárangri.
LED lýsisregla og núverandi þróunarstaða UVLED flísa
Byggt á meginreglunni um rafeindaskipti (upplýsingum sleppt; áhugasamir lesendur geta vísað til heimilda á netinu til að fá frekari upplýsingar), þegar rafeindir í atóm snúa aftur úr spenntu ástandi í jarðástand, losa þær orku í formi geislunar á mismunandi bylgjulengdum (þ.e. gefa frá sér rafsegulbylgjur af mismunandi bylgjulengdum).
Þess vegna eru tvær meginaðferðir til að framleiða UV-ljósgjafa:
Fyrsta aðferðin er að bera kennsl á frumeind þar sem rafeindaorkumunur á milli spenntu ástands og jarðstöðu fellur nákvæmlega innan útfjólubláa litrófsins. Hefðbundnir kvikasilfurslampar eru mest notaðir UV ljósgjafar byggðir á þessari meginreglu.
Önnur nálgunin nýtir hálfleiðara luminescence meginregluna (upplýsingum sleppt; áhugasamir lesendur geta vísað til auðlinda á netinu til að fá frekari upplýsingar). Í stuttu máli, þegar framspenna er sett á ljós-sem gefur frá sér hálfleiðara, sameinast göt sem sprautað er frá P-svæðinu til N-svæðisins og rafeindir sem sprautað er frá N-svæðinu til P-svæðisins aftur saman við rafeindir á N-svæðinu innan nokkurra PPN-svæðis{7} nálægt PPN-svæðinu{7} mótum sem mynda sjálfsprottna flúrljómandi geislun.
Eins og almennt er vitað fellur bandbilið í hópi III-V hálfleiðaraefnum, allt frá álinnítríði til gallíumnítríði eða indíumgallíumnítríði (InGaN) nákvæmlega innan litrófsins frá bláu ljósi til útfjólubláu ljósi. Með því að stilla efnishlutfall ál-indíum gallíumnítríðs getum við framleitt útfjólubláa og sýnilega ljósgjafa yfir breitt svið bylgjulengda.


Þó fræðilega sé hægt að framleiða ljós af hvaða bylgjulengd sem er með því að stilla samsetningu lýsandi efna, er úrval UVLED-flaga sem eru tiltækar til framleiðslu í atvinnuskyni enn frekar takmarkað vegna ýmissa takmarkana. Hár-flísar sem henta fyrir iðnaðarnotkun eru í grundvallaratriðum einbeitt í UVA-bandinu (365–415 nm). Undanfarin ár hefur UVB- og UVC-tæknin einnig verið í mikilli þróun, en hún er í grundvallaratriðum bundin við-magnaða borgara- og neytendamarkaði eins og sótthreinsun og dauðhreinsun.
Það eru nokkrar helstu ástæður fyrir þessu:
Uppbygging kristalsefnis ákvarðar ljósnýtni (skilvirkni ljósmyndarafls) Enn er hægt að nota gallíumnítríð (GaN) og há-skilvirkni indíumgallíumnítríð (InGaN) fyrir 365–405 nm svið innan UVA. Aftur á móti treysta UVB og UVC flögur algjörlega á áli gallíumnítríði (AlGaN)-efni með í eðli sínu lágt ljósnýtni-í stað hins algengara GaN og InGaN. Þetta er vegna þess að GaN og InGaN gleypa útfjólublátt ljós undir 365 nm. Fyrir vikið er birtuskilvirkni UVB og UVC flísar afar lítil. Til dæmis, 278 nm flís LG hefur aðeins 2% ljósumbreytingarskilvirkni.
Hitaleiðniáskoranir sem stafa af lítilli skilvirkni.Samkvæmt lögmálinu um varðveislu orku þýðir 2% ljósumbreytingarnýting að 98% raforkunnar er breytt í varma. Þar að auki er endingartími og birtuskilvirkni LED flísa í öfugu hlutfalli við hitastig. Svo mikil varmamyndun gerir mjög strangar kröfur til hitaleiðnikerfis. Með núverandi kælitækni er einfaldlega ómögulegt að ná fram skilvirkri hitaleiðni fyrir UVB og UVC flís með miklum-afli.
Lítil útfjólubláa flutningur á umbúðum og linsuefnum Til að vernda LED-flögur er hjúpun nauðsynleg. Þar sem ljósdíóða gefur frá sér ljós í allsherjar átt, þarf linsur til að einbeita ljósgeislanum. Hins vegar, fyrir utan kvarsgler, hafa flest efni mjög lágt UV-geislun-og flutningur minnkar verulega þegar bylgjulengdin styttist. Þar af leiðandi, jafnvel þó að eðlislæg ljósnýting UVB/UVC flísar sé nú þegar lítil, frásogast verulegur hluti ljóssins af linsunum, sem leiðir af sér afar veikt nothæft ljósafköst sem dugar varla fyrir iðnaðarnotkun.
Lág kristalafrakstur og hár framleiðslukostnaður Núverandi UVB og UVC flögur eru framleiddar með sömu reactors og UVA flögur. Til viðbótar við eðlislæga efnisgalla, leiða atriði eins og misjafnar varmaþenslustuðlar milli undirlagsins og kristalsins til afar lágs kristalafraksturs, sem aftur heldur framleiðslukostnaði óhóflega háum.
Á heildina litið, vegna lítillar birtunýtni, hás kostnaðar og ströngra krafna um hitaleiðni UVB og UVC tækni, er þróun mikils-aflsUVB og UVC ljósuppsprettur fyrir iðnaðarnotkun munu haldast óviðráðanlegar þar til meiriháttar tæknibyltingum er náð.

Helstu R&D áherslur LED ljósgjafakerfa
LED flís er aðeins einn mikilvægur hluti af LED ljósgjafa. Þegar við framkvæmum rannsóknir og þróun á LED ljósgjafa verðum við að samþykkja akerfisbundið,heildræn nálgun. Fyrir utan LED bylgjulengdarstillingu, nær R&D umfangið yfir röð niðurstreymisferla, þar á meðal umbúðatækni, sjónhönnun, hitaleiðnikerfi, aflgjafakerfi og snjöll stjórnkerfi.
Eins og er eru fjórar almennar umbúðir fyrir LED flís:
Lóðrétt uppbygging
Snúa-Klípuuppbygging
Lóðrétt uppbygging
3D Lóðrétt uppbygging
Hefðbundin LED flís samþykkja venjulega lóðrétta festingarbyggingu með safír undirlagi. Þessi uppbygging er með einfalda hönnun og þroskað framleiðsluferli. Hins vegar hefur safír lélega hitaleiðni, sem gerir það erfitt fyrir varma sem myndast af flísinni að flytja til hitaskápsins- takmörkun sem takmarkar notkun þess í há-LED-kerfum.
Flip-flísumbúðir tákna eina af núverandi þróunarstraumum. Ólíkt lóðréttum festingum, þarf hiti í flipahönnun-flögu ekki að fara í gegnum safír undirlag flísarinnar. Þess í stað er það flutt beint yfir á hvarfefni með meiri hitaleiðni (eins og sílikon eða keramik) og síðan dreift í ytra umhverfið með málmgrunni. Þar að auki, þar sem flip-flísbyggingar útiloka þörfina fyrir utanaðkomandi gullvíra, gera þær kleift meiri flíssamþættingarþéttleika og aukið ljósafl á hverja flatarmálseiningu. Sem sagt, bæði lóðrétt festingar og flip-flísar deila sameiginlegum galla: P og N rafskaut ljósdíóða eru staðsett á sömu hlið flísarinnar. Þetta þvingar straum til að flæða lárétt í gegnum n-GaN lagið, sem leiðir til straumþrengingar, staðbundinnar ofhitnunar og takmarkar að lokum efri þröskuld drifstraums.
Lóðrétt-uppbygging blár-ljóskubbar þróast frá tækni fyrir lóðrétta festingu. Í þessari hönnun er hefðbundinni safír-undirlagsflögu snúið við og tengt við mjög hitaleiðandi undirlag, fylgt eftir með því að leysir lyftist- af safírundirlaginu. Þessi uppbygging snýr í raun að hitaleiðni flöskuhálsi, en felur í sér flókið framleiðsluferli- sérstaklega krefjandi undirlagsflutningsskref- sem leiðir til lítillar framleiðslu. Engu að síður, með vaxandi tækni, hafa lóðréttar umbúðir fyrir UV LED orðið sífellt þroskaðari.
Nýlega hefur verið lagt til ný 3D lóðrétt uppbygging. Í samanburði við hefðbundna lóðrétta-uppbyggingu LED flís, eru helstu kostir þess meðal annars útilokun á gullvíratengingu, sem gerir þynnri pakkasnið kleift, aukin hitaleiðni og auðveldari samþættingu háa drifstrauma. Hins vegar verður að yfirstíga fjölmargar tæknilegar hindranir áður en hægt er að markaðssetja 3D lóðrétt mannvirki.
Í ljósi þess að UVLED sýna almennt lægri birtuskilvirkni samanborið við almenna ljósdíóða, eru lóðréttir uppbyggingarpakkningar kjörinn kostur til að hámarka skilvirkni ljósútdráttar.
Þar sem ljósdíóða gefur frá sér ljós í allsherjar átt og eðlislæg ljósnýting þeirra er nú þegar tiltölulega lítil, þarf vísindalega og skynsamlega sjónhönnun til að auka skilvirka ljósnýtingu (þ.e. ljósnýtni geislunar að framan). Algengar sjóníhlutir innihalda endurskinsmerki, aðallinsur og aukalinsur.
Að auki verður útfjólublátt ljós mikilli dempun þegar það fer í gegnum fjölmiðla. Þess vegna verður að meta marga þætti þegar val á linsuefni-eins og kvarsgleri, bórsílíkatgleri og hertu gleri-með forgangi gefið efnum með mikla útfjólubláa geislun. Þetta hámarkar ekki aðeins ljósafköst heldur kemur einnig í veg fyrir of mikla hitahækkun sem stafar af frásog efnisljóss við langvarandi útsetningu fyrir UV.
Eins og áður hefur komið fram er samkvæmt lögmálinu um varðveislu orku aðeins hluti raforkunnar breytt í ljósorku en stór hluti dreifist sem varmi. Fyrir UVA bandið er dæmigert orkubreytingarhlutfall 10:3:7 fyrir rafmagn, ljós og hita í sömu röð. Virkur endingartími LED flísa er nátengdur hitastigi tengisins. Í ljósherðingarferlinu krefst mikill ljósaflþéttleiki oft mikillar-þéttleika samþættingar LED flísa, sem setur strangar kröfur á hitaleiðnikerfi.
Þannig að ná skilvirkri hitaleiðni og tryggja að mótshitastig allra LED flísa haldist innan hæfilegs og jafnvægis sviðs krefst strangrar vísindahönnunar, tölvuhermunar og hagnýtrar prófunar.
Rannsóknir á UV húðunarsamsetningum
Takmarkanir á Photoinitiators & A System-stigi nálgun við plastefni og einliða hvarfgirniEins og sýnt er í fyrri kynningu á LED tækni, eru há-LED ljósgjafar sem henta fyrir iðnaðarnotkun eins og stendur bundin við UVA bandið, sérstaklega bylgjulengdir yfir 365 nm. Eftir að hafa skilgreint frammistöðumörk LED ljósgjafa, getum við nú séð að úrval samhæfra ljósvaka er frekar takmarkað, þar sem flestir ljósgjafar sýna lága mólútlokunarstuðla við bylgjulengdir yfir 365 nm.
Til að takast á við vandamálið um litla upphafsskilvirkni LED-samhæfðra ljósvaka, ætti R&D viðleitni ekki að vera takmörkuð við ljósopnunaraðilana sjálfa. Þess í stað þurfum við að taka upp kerfis-sjónarhorn sem samþættir kvoða, einliða, ljósvaka og jafnvel hjálparaukefni í heildrænan rannsóknarramma og eykur þar með hersluskilvirkni LED UV kerfa.
Samsetningarhönnun og húðunarferlisþróun fyrir LED-herðingu (Áhrif ljósvaka, kvoða, einliða, hitastig, yfirborðsþurrkur, gegnumþurrkur, litarefni og fylliefni) Til að bæta frásog útfjólubláu ljóss með langri-bylgjulengd frá ljósvaka er oft nauðsynlegt að fella bensenhringi, köfnunarefnis (N) og fosfóratóm þeirra inn í mól (P) og önnur fosfóratóm þeirra. Þó að þessi breyting auki langa-bylgjulengd UV frásogs, leiðir hún einnig til aukinnar litunar ljósvakanna.
Ennfremur, vegna lítillar ljósgleypnivirkni þessara ræsiefna, verður að bæta við miklu magni af mjög hvarfgjarnum kvoða og einliða -venjulega há-virkni akrýl resíns og einliða- til að flýta fyrir heildarhvarfshraða húðunarkerfisins. Hins vegar hefur þessi aðferð tilhneigingu til að framleiða húðun með mikilli hörku en samt lélegan sveigjanleika, sem takmarkar notkunarsvið þeirra.
Sem sagt, almennt lágir mólútrýmingarstuðlar LED UV ljósgjafar bjóða einnig upp á einstakan kost: þeir leyfa meiri UV ljósgeislun í gegnum húðunarlagið, sem stuðlar að djúphreinsun á þykkum filmum.
Skilyrði fyrir frammistöðu húðunar fyrir mismunandi geymsluaðstæður, flutninga, byggingaraðstæður og notkunarferla Í húðunariðnaðinum gera ýmsar beitingartækni eins og rúlluhúð, úðahúð og gluggatjöld sérstakar kröfur um seigju á húðun. Á sama tíma krefjast mismunandi undirlag sérsniðinna húðunareiginleika með tilliti til bleytanleika og viðloðun. Að auki, mismunandi flutnings- og geymsluaðstæður krefjast samsvarandi geymslustöðugleika fyrir húðunina. Þess vegna verður að hafa alla þessa þætti í huga við hönnun húðunarsamsetningar.
Kröfur um frammistöðu húðunarfilmu fyrir fjölbreytta notkun. Mismunandi notkunarsvið gera mismunandi kröfur um frammistöðu til húðunarfilma, þar á meðal gljáa, litmælingareiginleika, hörku, sveigjanleika, slitþol og höggþol. Þar af leiðandi verður húðþróun að ná jafnvægi á milli herðingarvirkni og filmuframmistöðu.
Rannsóknir á húðunarferlum
Húðun er kerfisbundið verkfræðilegt ferli. Hagræðing húðunarferla getur víkkað enn frekar út notkunarmörk UV-LED tækni. Eins og máltæki iðnaðarins segir,"Þrír hlutar treysta á húðunina; sjö hlutar fara eftir umsóknarferlinu". Að lokum ná bæði húðun og ljósgjafar tilætluðum árangri aðeins með réttri notkun.
Þar að auki getur fínstilling á húðunarferlum í tengslum við UV húðun og LED ljósgjafa bætt verulega upp fyrir takmarkanir bæði efna og ljósgjafa. Til dæmis getur hitun dregið úr seigju há-plastefnis-húðunar sem er of seigfljótandi við stofuhita, sem gerir þær hentugar fyrir mismunandi notkunaraðferðir. Að auki getur upphitun aukið vökva húðunarkerfisins, aukið sameindavirkni, tryggt fullkomnari fyrstu ráðhúsviðbrögð og skilað sléttari filmuyfirborði.
Rannsóknir á uppstreymis og downstream iðnaðarkeðjum
Undanfarin tvö ár hefur skortur og hækkandi verð á ljósopnunartækjum, af völdum umhverfisverndarherferða, valdið áþreifanlegu tjóni fyrir fyrirtæki í aftanstreymi og hindrað verulega þróun LED UV tækni. Þetta undirstrikar að tengingu iðnaðarkeðja í andstreymis og eftirstreymis og sléttleiki birgðakeðjukerfa eru grundvallarábyrgð fyrir heilbrigðri þróun iðnaðar og markaðsárangri vöru og tækni.
Þó að margar atvinnugreinar þróist frá grunni í gegnum gagnkvæmt styrkjandi gangverki tækninýjunga, iðnaðarþróunar og aukins eftirspurnar, verður að meta þessa þætti ítarlega meðan á markaðsvæðingu stendur.
Ennfremur, frá sjónarhóli fjárfestinga, getur það að stunda rannsóknir á og beita uppstreymis- og downstream-iðnaðarkeðjum ekki aðeins tryggt stöðugt framboð þegar vörur koma inn á markaðinn, heldur einnig gert fyrirtækjum kleift að taka þátt í arði vaxtar iðnaðarins.
http://www.benweilight.com/professional-lighting/uv-lighting/uv-ljós-svart-ljós-fyrir-halloween.html








