
Správná vlnová délka
Neskládáme prostě jen lampy. Spíše se snažíme přizpůsobit vlastnosti fotonů.
V laboratoři trávíme většinu času tím, že se soustředíme na tenký rozdíl v vlnové délce. Je to rozdíl mezi lampou, která jen svítí, a tou, která skutečně rozrušuje molekulární vazby. Pro sterilizaci se snažíme dosáhnout vlnové délky 253,7 nm – to je ideální hodnota pro rozbití DNA mikroorganismů.
Pokud minete tuto hodnotu i o pár nanometrů, účinnost sterilizace klesne. Je to prosté.
Ovládnutí spektra
Dosáhnout takové přesnosti není jednoduché. Záleží na kwartovém obalu a směsi plynu uvnitř trubice.
Používáme vysoce čistý syntetický kvarc – umožňuje totiž světlu projít bez problémů. Levné sklo obsahuje nečistoty, které pohlcují energii UV-C a mění ji na teplo. Výsledkem je lampa, která je velmi horká, ale ve skutečnosti nic nečistí.
Když mluvíme o zasychání pryskyřic nebo inkoustů, zaměřujeme se na UV-A a UV-B. To je to, co aktivuje fotoiniciátory. Také jsme velmi pečliví ohledně materiálů elektrod, abychom zabránili jejich odchlupování. Když k tomu dojde, kov se odlupuje a zanechává temné skvrny na skle. Tyto skvrny blokují světlo, a výsledkem je nerovnoměrné zasychání na celé konvejní páse. To je problém, který rozhodně nechcete mít.
Kompromisy
Problém je v tom, že vysoká intenzita světla není zadarmo.
Když umístíte více watů do malého prostoru, konce lampy budou pod velkým napětím. Pokud ji budete používat na plný výkon bez systému chlazení, elektrody se spálí. Viděli jsme už spoustu případů, kdy systémy selhaly právě kvůli ignorování požadavků na chlazení.
Stává se to. Ale stojí to peníze.
Jak to udělat správně
Vyrábíme tyto lampy tak, aby byly vhodné jako náhrada za původní lampy. Ať už čistíte vodovodní potrubí nebo pokrýváte PET látky, lampa musí perfektně zapadnout do svého pouzdra. Žádné mezery. Jakákoli ztráta světla z komory určené k sterilizaci znamená, že cílový objekt neobdrží celou dávku světla.
Držíme tolerance na nízké úrovni. Díky tomu můžete lampu jednoduše připojit a znovu spustit výrobní proces.