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		<title>エミッター on UV Lamp Plus</title>
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				<title>厚膜用ガリウムUVエミッタ</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-plus.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;厚膜用ガリウムUVエミッタ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレス加工において、厚膜用のUVインクには、光開始剤の吸収波長やインクの構造に合わせたエネルギーが必要です。もしランプのスペクトラムが適切でなければ、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;表面&lt;/a&gt;だけが硬化して底の部分は液体のままになったり、速度を上げるために基材が焼けてしまったりします。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;実際に重要なのは何か&lt;/strong&gt;&#xA;厚膜の硬化は、スペクトラムの一致、ピーク照射強度、そして供給されるエネルギー密度に依存します。ガリウム系UV発光体は365nm付近に&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;出力&lt;/a&gt;を集中させるため、多くの厚膜用インクで使用される光開始剤に効果的です。この波長選択により、光子が層全体に&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;均一&lt;/a&gt;に浸透し、表面だけでなく層全体で架橋反応が起こります。&lt;/p&gt;</description>
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