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		<title>能量 on UV Light Lab</title>
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				<title>节能型紫外线杀菌灯</title>
				<link>http://uv-light-lab.com/zh/posts/energy-saving-uv-germicidal-lamp/</link>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-lab.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;节能型紫外线杀菌灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;别再浪费能量在紫外线固化上了&#34;&gt;别再浪费能量在紫外线固化上了&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;说实话，大多数人把紫外线灯视为一种需要更换的普通部件而已。但在印刷和纺织行业中，这些紫外线灯其实起着至关重要的作用——它们才是让油墨真正固化并保持稳定的关键所在。&lt;br&gt;&#xA;我们花了大量时间来研究如何在不增加电费开支的情况下实现最佳的固化效果。关键在于使用特定的波长——通常为253.7纳米——从而避免不必要的能量浪费。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;平衡之道&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;功率的问题其实是一种权衡。如果提高功率，就能让传送带运转得更快，这对提高生&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;产效率当然&lt;/a&gt;有利。但这样会给镇流器带来巨大负担。我们会调整灯内气体的成分，以便在达到所需固化效果的同时，减少热量产生。这样，你既能得到理想的效果，又不会损害设备。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;注意温度控制&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;我们的紫外线灯设计为可直接安装在现有的设备中，操作非常简单。不过有一点需要注意：热量问题。由于这些灯的效率更高，因此产生的热量比旧式的紫外线灯要少。通常来说，这是个好处。但如果你的打印过程依赖那种热量来帮助油墨固化，那可能会有一些问题。这时，你可能需要稍微调整干燥装置，以弥补因温度过低而导致的不足。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;我们愿意帮你调整到最佳状态&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;我们不只是把灯装进盒子然后寄出去而已。定位才是最重要的。如果灯的位置偏差几毫米，&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;那么在承印&lt;/a&gt;物上就会出现“阴影”。此时，人们往往会试图通过提高功率来弥补这种偏差。但这其实只是浪费金钱罢了。&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;我们会与你&lt;/a&gt;一起确定适合你所用材料的最佳紫外线强度，找到那个能够实现完美固化的最低功率设置。&lt;/p&gt;</description>
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