“有极”vs“无极”,闲话UV胶的UV灯(一)
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发布时间:2024-09-05 06:35
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时间:2024-09-13 08:34
核心提示:HumiSeal UV40是电路板防护领域极为经典的UV光固三防漆之一,然而在搭配UV光源的问题上,其技术数据手册(TDS)却明显展现出对“微波无极UV灯”的偏爱与对“电极汞灯”的谨慎态度。本文旨在从两种UV灯的工作原理出发,探究这背后的深层原因。
01“纠结”的UV40
在探讨HumiSeal UV40之前,不妨先来看看它在汽车制造业中的独特地位。在过去的20多年里,欧洲的高压环保政策对材料厂商和用户造成了诸多挑战,但也催生了许多杰出的胶黏剂产品。其中,HumiSeal在2005年推出的UV光固三防漆UV40,就是这一时代的代表作之一。
UV40在传统三防漆领域做出了革命性的改变,不仅实现了接近100%固含量,还能够在UV光照下迅速固化,同时通过了严格的美军标认证,保留了传统三防漆的可靠性。因此,无论是传统的燃油车大厂,还是新能源汽车领域,都能在电路板上找到UV40的身影。
然而,在TDS中,UV40似乎对两种UV光源的搭配有着明显的偏好与保守态度。它最推荐的光源是“微波无极UV灯”,同时对“电极汞灯”也给予了推荐,但语气明显较为勉强。
02 电极汞灯
从发光原理上讲,微波无极灯与电极汞灯都属于高压汞灯范畴,它们都通过激发灯管内部的汞蒸气产生UV光。这一技术的起源可以追溯到几百年前。法国天文学家让·皮卡德的发现,以及随后英国科学家汉弗莱·戴维的实验,标志着人类开始掌握通过电弧激发汞蒸气发光的技术。
随着量子力学的诞生,人们才真正理解了气体发光的原理。在通电之后,零星的电子从负极发射出来,撞击灯管中的氩气原子,引发碰撞电离。在电场的作用下,电离的电子迅速加速,引发“电子雪崩”,形成等离子体。这一过程中,液态汞蒸发并以原子形态充斥空间,与等离子体中的自由电子碰撞,激发汞原子,释放出UV光和可见光。
这一技术的商业化始于19世纪末,由德国贺利氏公司实现,最终发展成为工业和制造业不可或缺的光源。
03 微波无极UV灯
微波无极UV灯的诞生源于尼古拉·特斯拉的一个“小发明”,通过高频交流电激发汞蒸气发光。这一技术在特斯拉线圈的帮助下得以实现。随着微波技术的发展,现代的微波无极UV灯通过高频微波激发汞蒸气产生UV光。
虽然微波无极UV灯在理论和技术上已经成熟,但在商业化和成本控制上,它面临了长时间的挑战。直到1980年代,贺利氏公司通过收购Fusion Lighting Inc.,成功将这项技术商业化,并将其应用在UV光源领域。
04 决策背后的理论依据
经典的HumiSeal UV40为何偏好微波无极UV灯作为光源设备?这背后涉及了比尔-朗伯定律、斯蒂藩-玻尔兹曼定律以及金属溅射理论等物理定律。这些理论决定了UV光的照射深度、灯管的发热量以及透光率,对UV40的性能有着关键影响。然而,出于篇幅限制,本文将暂停讨论,期待后续文章深入剖析这些理论背后的逻辑。