<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>هاليد on UV Element Cure</title>
		<link>http://uv-element-cure.com/ar/tags/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF/</link>
		<description>Recent content in هاليد on UV Element Cure</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 06:39:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-element-cure.com/ar/tags/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>مصباح curing بالأشعة فوق البنفسجية من هاليد الغاليوم</title>
				<link>http://uv-element-cure.com/ar/posts/gallium-halide-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:39:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-element-cure.com/ar/posts/gallium-halide-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-element-cure.com/images/d1feacc844a3f4a90d8eb4c4b8af0a2b.png&#34; alt=&#34;مصباح curing بالأشعة فوق البنفسجية من هاليد الغاليوم&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;على خط الدوائر المطبوعة، تترك مسافات الميكرو-ترايس مجالًا ضيقًا لعدم دقة معالجة طلاء اللحام. يؤدي الحبر المقترن بشكل غير كافٍ إلى حدوث قُصُور، وضعف في الالتصاق، وفشل كهربائي يظهر لاحقًا. تأتي النتيجة بناءً على مدى توافق طيف المصباح مع منحنى امتصاص المحفز الضوئي.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ما هو المهم في الخلفية&lt;/strong&gt;&#xA;نقوم ببناء مصابيح معالجة الأشعة فوق البنفسجية من غاليوم هاليد حول ملف طيفي مضبوط، مع ذروات سائدة عند 365nm و 385nm. يضرب هذا الناتج الضيق نطاقات امتصاص أحبار طلاء اللحام الحديثة، مما يدفع بعملية البلمرة الضوئية السريعة دون طهي الركيزة. تحصل على شدة إشعاعية قصوى تتجاوز 1200 mW/cm² في مركز القوس، مقاسة عند مسافة عمل 10mm. يعمل جسم الكوارتز بدون أوزون، ويحتفظ عاكس مُغَشّى بخواص الطيف عالية بينما يقلل من الحمل بالأشعة تحت الحمراء. عمر المصباح المقدر هو 3000 ساعة، مع انخفاض أقل من 8% في الناتج - بفضل سلوك القوس المستقر وتآكل القطب المنضبط.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>مصباح الأشعة فوق البنفسجية زئبق مقابل هاليد فلزي</title>
				<link>http://uv-element-cure.com/ar/posts/uv-lamp-mercury-vs-metal-halide/</link>
				<pubDate>Sat, 30 May 2026 03:28:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-element-cure.com/ar/posts/uv-lamp-mercury-vs-metal-halide/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-element-cure.com/images/40caf4edb318e1a0d2db8c6fc722dd9f.png&#34; alt=&#34;مصباح الأشعة فوق البنفسجية زئبق مقابل هاليد فلزي&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;المعالجة-الهجينة-بالأشعة-فوق-البنفسجية-في-طلاء-بودرة-قطع-السيارات-الزئبق-مقابل-هاليد-المعدن-في-أنظمة-ir-uv&#34;&gt;المعالجة الهجينة بالأشعة فوق البنفسجية في طلاء بودرة قطع السيارات: الزئبق مقابل هاليد المعدن في أنظمة IR-UV&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;تخيل خط طلاء بودرة لقطع السيارات. يتحرك، ويكون ساخناً، ولديك مكونات رقيقة لا تتحمل العنف.&lt;br&gt;&#xA;لذا نعتمد على نظام هجين—تسخين بالأشعة تحت الحمراء مع معالجة بالأشعة فوق البنفسجية. الهدف هو تحقيق ملف معالجة مناسب بسرعة، دون تشويه الأجزاء الحساسة. السؤال الحقيقي؟ أي مصباح UV هو الأنسب لكيمياء الطلاء وسرعة الخط: الزئبق أم هاليد المعدن؟&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;الطاقة-الجهد-والهندسةما-الذي-يهم-فعلا-على-أرض-المصنع&#34;&gt;الطاقة، الجهد، والهندسة—ما الذي يهم فعلاً على أرض المصنع&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;نحدد مواصفات مصابيح UV هذه بناءً على واقع منطقة حرارية مختلطة. الأشعة تحت الحمراء تسخن الجزء بسرعة، ثم يتدخل مصباح UV ليكمل المعالجة.&lt;br&gt;&#xA;على جانب الطاقة، الجهد 400V شائع في وحدات UV الصناعية. لماذا؟ لأنه يحافظ على التيار ضمن نطاق يمكن التحكم فيه عبر الكابلات الطويلة ويقلل من هبوط الجهد عبر التجهيز—خصوصًا عند تشغيل عدة مصابيح بالتوازي على طول الناقل.&lt;br&gt;&#xA;الواط ليس مسألة البحث عن قيمة أعلى. الهدف هو مطابقة نافذة المعالجة. تصنيف 2500W لأنبوب 300mm يوفر الإشعاع اللازم لمعالجة بودرة الطلاء بسرعة.&lt;br&gt;&#xA;لكن هناك نقطة مهمة: زيادة الطاقة تعني ضرورة ضبط التبريد بشكل صحيح—حول المصباح وتجميع العاكس. إذا كان التبريد غير كافٍ، يعمل المصباح بدرجة حرارة مرتفعة. يتغير الإنتاج. وتقل عمر المصباح.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
