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		<title>Capillaire on UV Lamp Lab</title>
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				<title>Lampe UV capillaire</title>
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				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 10:33:16 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-lab.com/images/073c64da7862620d00d3df08d4a4560d.jpg&#34; alt=&#34;Lampe UV capillaire&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sur une ligne de impression électronique, un composant qui surchauffe peut provoquer l’arrêt de toute la ligne. Les systèmes UV standards projettent de l’énergie sur les matériaux à traiter, et cette chaleur peut endommager ou déformer les micro-composants. La lampe UV capillaire évite ce problème en utilisant une chaleur contrôlée pour effectuer le processus de durcissement.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ce qui est important, c’est le contrôle spectral ainsi que la maîtrise de la chaleur. On configure l’arc capillaire de manière à obtenir une &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;intensit&lt;/a&gt;é de rayonnement stable, soit 365 nm ou 385 nm – exactement là où les photoinitiateurs des encres et adhésifs modernes absorbent l’énergie. L’intensité maximale du rayonnement est ajustée pour atteindre la densité d’énergie nécessaire – généralement entre 800 et 1200 mJ/cm² – afin d’assurer un durcissement complet. De plus, l’enveloppe en quartz permet de maintenir l’augmentation de température du matériau inférieure à 10°C. La géométrie du réflecteur et les revêtements dichroïques permettent de diriger efficacement les rayons UV, réduisant ainsi la chaleur inutile et permettant d’envoyer plus de photons vers le matériau à traiter.&lt;/p&gt;</description>
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