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  1. Uv 固化機 相關

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  1. 維基百科,自由的百科全書. 離心脫泡 ,主要用途為針筒型膠類脫泡使用,針筒包裝的膠類多以紅膠、 散熱膏 、 紫外線 UV固化膠、 環氧樹脂 、矽油以及工業生產等廠家和實驗室針筒型膠使用。 可廣泛應用於 醫學 、 生物 界、 學 界、 藥物學 界等學術研究單位應用。 原理 [ 編輯] 脫泡多採取 變頻 式無碳刷 馬達 ,更可準確設定馬達轉速,亦無須更換 碳刷 耗材,一般轉速為0~4000rpm左右。 機體本身應含減震系統,方能自動調節平衡的裝置,使內針筒型膠脫泡控制精確,達到有效脫泡效果。 應用 [ 編輯] 生物學. 化學. 醫學. 藥物學. 實驗/科學研究單位. 電子業界針筒型膠脫泡使用. 分類 : . 機械.

  2. 當固化係由 紫外輻射 所引發,該過程稱為 UV固化 (英语:UV curing) [1] 。 在 橡膠 加工中,其固化程序亦稱為 硫化 。 樹脂固化. 儘管 熱固性 樹脂 的種類十分多樣(如 環氧樹脂 、 乙烯基酯 、 聚酯 等等),不過其固化行為均具有相同本質。 起初,樹脂 黏度 於施加熱量的情況下降低,經過一段高流動性的區段後,因化學反應而逐漸增加;黏度上升乃起因於組成 低聚物 的平均長度和交聯程度隨著化學反應而增加。 這個過程將持續直到形成連續且三維的低聚物鍊網,該階段即 凝膠化 (英语:Gelation) 。 凝膠現象對於樹脂加工是一項重要的分水嶺;樹脂在凝膠前具有流動性,而凝膠後則幾乎喪失流動性;此時,樹脂和 復合材料 的微觀結構是固定的,且對進一步固化產生嚴重的擴散限制。

    • 紫外線的分類
    • 紫外線的來源
    • 檢定和測量紫外線輻射
    • 紫外線造成的傷害
    • 紫外線殺菌消毒
    • 進階讀物

    日常生活中的分類

    1. 紫外線A(UVA):波長較長,波長介於320~400奈米,可穿透雲層、玻璃進入室內及車內,可穿透至皮膚真皮層,會造成曬黑。UVA可再細分為UVA-2(320~340nm)與UVA-1(340~400nm)。 1.1. UVA-1穿透力最強,可達真皮層使皮膚曬黑,對皮膚的傷害性最大,但也是對它最容易忽視的,特別在非夏季時UVA-1強度雖然較弱,但仍然存在,會因為長時間累積的量,會造成皮膚傷害。 1.2. UVA-2則與UVB同樣可到達皮膚表皮,它會引起皮膚曬傷、變紅發痛、日光性角化症、失去透明感。 2. 紫外線B(UVB):波長居中,波長介於280~320奈米,會被臭氧層所吸收,會引起曬傷及皮膚紅、腫、熱及痛,嚴重者還會起水泡或脫皮(類似燒燙傷症狀),但又由於可被臭氧層阻隔,故只有少量會到達地球表面。 3. 紫外線C(UVC):波長介於100~280奈米,但由於200奈米以下的波長為真空紫外線,故可被空氣吸收,因此紫外線C(UVC)可穿越大氣層的波長介於200~280奈米,其波長越短、越危險,不過由於臭氧層可以完全阻隔UVC,所以地球上所有生物不會被UVC傷害。 每一個人對紫...

    科學上的分類

    紫外輻射(ultraviolet radiation,UVR)的電磁頻譜最寬廣的定義為 10-400 奈米,可依據 ISO標準 ISO 21348推薦,再細分為若干範圍: 在光雕和雷射技術中,所稱的深紫外線是指波長短於300奈米的紫外線;極紫外線座落在分離的13.5奈米範圍的光譜(在未來計畫也有6.X奈米),只佔有約頻寬的2%。在解析學和生命科學的領域,以「XUV」的縮寫代表極紫外線的光譜範圍特性,以與紫外區(EUV)有所區別。XUV分隔了X射線和真空紫外線(VUV),以內層電子被光電電離的事實-數量級-主導了光子-物質交互作用的效應。這是相對於X射線,真空紫外線的散射主要是與原子和分子的外層電子交互作用導致的(化學活動)。 所以被稱為「真空紫外線」(VUV)是因為會被空氣強烈的吸收,因此只能用在真空環境下。在這個範圍的長波上限,大約在150-200奈米,主要的吸收氣體就是空氣中的氧。因此可以在無氧的環境中,使用這種波長來工作,純氮是最常用的,以避免需要真空室。 大小相當的物件清單,請參閱1 E-7 m。

    天然來源的紫外線

    太陽輻射出的紫外線包括UVA、UVB、和UVC頻帶。地球的臭氧層阻絕了97-99%穿透大氣層的紫外線輻射。到達地球表面的紫外線98.7%是UVA[來源請求](UVC和更高能的輻射會促成臭氧的生成,並且形成臭氧層)。更熱的恆星會輻射出比太陽多的紫外線;恆星R136a1的熱能是4.57 eV,落在近紫外線的範圍。 一般玻璃對紫外線的穿透率主要取決於矽的品質,普通的窗玻璃對340奈米以上波長(UVA)的穿透率大約是90%,但對低於340奈米的波長(UVB),則有90%會被阻擋掉。。 真空紫外線的波長始於200奈米,在真空中當然可以傳遞通過-因此得到這樣的名稱-但在空氣中會被氧分子吸收,因而是無法穿透的。純氮(比氧低約10ppm)在150-200奈米的波段上是可以穿透的,這對半導體的製程是非常有意義的,因為在過程中一直使用短於200奈米的波長。在無氧的環境下工作的人員與設備都無須承受在真空中工作所產生的壓力差。其他在這個光譜範圍工作的科學儀器,像是圓偏光二色性光譜儀,通常也用氮來清潔。 極紫外線的特性被用於物理學上轉換物質的交互作用:比30奈米長的波長主要在化學上與物質的價電子交互作用,...

    黑光

    一盞黑光燈、伍德燈、或紫外燈是發射出長波的紫外線而很少可見光的燈。黑色螢光燈通常也是相同的形式,普通的黑光燈只使用一種螢光,並且原本透明玻璃的封套會以稱為伍德玻璃(英語:Wood's glass)的深藍色或紫色玻璃取代,這種有鎳-氧填充料的玻璃幾乎會阻擋所有波長在400奈米以上的可見光。有這種顏色的燈管業界通常稱之為「黑光藍」(BLB),以與其它沒有藍色伍德玻璃的「捕蚊」黑光燈泡(BL)有所區別。通常排放波長峰值接近在368至371奈米的螢光有銪-鍶摻雜的氟硼酸鹽(SrB4O7F:Eu2+)或銪-鍶摻雜的硼酸鹽(SrB4O7:Eu2+),當螢光的峰值在350至350奈米,則是摻有含鉛的矽酸鋇(BaSi2O5:Pb+)。黑光藍燈的峰值在365奈米。 可是「黑光」只產生範圍在UVA的長波紫外線。不像UVB和UVC,他們會直接對DNA造成傷害,導致皮膚癌;黑光侷限於低能量,較長的波長不會造成曬斑,但是還是會破壞膠原纖維和皮膚中的維生素A和D[來源請求]。 黑光也可能是無效的,只是簡單的將白熾燈透明的燈罩換成伍德玻璃。這是製造第一個黑光光源的方法,雖然比螢光的光源便宜,但只有0.1%的輸...

    紫外線螢光燈

    沒有磷光塗料的螢光燈不能將紫外線轉換成可見光,燈泡內的汞發射出的紫外線有253.7奈米和185奈米兩個峰值。這種燈泡發射的紫外線有85到90%在253.7奈米,雖然只有5到10%是在185奈米,殺菌燈仍然使用添加石英的玻璃來阻隔185奈米波長的紫外線。加上適當的磷光塗料,可以修改產生UVA、UVB、或可見光譜(所有的住宅和商業照明用的螢光管都是以汞為核心發射紫外線)。 這種低壓汞燈廣泛的用於消毒,並且標準的型式在攝氏30度左右是最佳的工作溫度。使用汞合金(混合物)可以讓工作溫度上升至100℃,並且每單位光弧長的UVC發射可以加倍或3倍。這種低壓燈的有效功率大約為30至35%,意味著每100瓦的燈泡電力消耗中,它會產生總產量大約30-35瓦的紫外線的典型效率。

    紫外線的檢測與測量技術隨著部分光譜的多樣性而改變。一些矽探測器在光譜中被廣泛的應用,事實上美國NIST的一些特性是簡單的矽二極體,他們也可以在可見光工作,許多不同的應用程式可以使用在不同的專業。許多尋求趨近適應可見光的技術,但這些可能會受到可見光的影響,從可見光遭受到不需要的感應和多變的不穩定性。一種可變的固態和真空設備已經使用在不同範圍的紫外線頻譜中進行研究。紫外線可以使用適合的光電二極體和光電陰極檢測,而可以對不同部分的紫外線敏感與簡潔的測定。敏感的紫外線光電倍增管是有用的。

    紫外線是傷害性光線的一種,經由皮膚的吸收,會傷害DNA(組成染色體基因訊息傳遞的化學運送單位),當DNA遭受破壞、細胞會因而死亡或是發展成不能控制的癌細胞,這就是瘤形成的初期。紫外線已被確定與許多疾病的產生有關;例如:曬傷、白內障、皮膚癌、視覺損害與免疫系統的傷害。

    紫外線殺菌消毒是使用短波長紫外線(UVC)通過破壞核酸並破壞其DNA來殺死或降低微生物活性,短波長紫外線(UVC)被認為是「殺菌紫外線」,自20世紀中葉以來,紫外線消毒已成為公認的做法。它主要用於醫療衛生和無菌工作場所。

    Hu, S; Ma, F; Collado-Mesa, F; Kirsner, R. S. UV radiation, latitude, and melanoma in US Hispanics and blacks. Arch. Dermatol. July 2004, 140 (7): 819–824 [2011-12-13]. PMID 15262692. doi:10.1001/a...
    Hockberger, Philip E. A History of Ultraviolet Photobiology for Humans, Animals and Microorganisms (PDF). Photochemisty and Photobiology. 2002, 76 (6): 561–569 [2011-12-13]. PMID 12511035. doi:10.1...
    Allen, Jeannie. Ultraviolet Radiation: How it Affects Life on Earth. Earth Observatory. NASA, USA. 2001-09-06 [2011-12-13]. (原始內容存檔於2008-09-16).
  3. 維基百科,自由的百科全書. 在 高分子化學 和 程序工程 中, 固化 (英語: curing )是 高分子 材料因高分子鍊 交聯 而導致的韌和硬化現象,可由施加電子束、熱量或化學添加劑引發。. 當固化係由 紫外輻射 所引發,該過程稱為 UV固化 (英語:UV curing) [1 ...

  4. UV上光 (UV Coating) 是屬於 印刷 或烤漆製程的後加工部分,指的是利用 UV專用的特殊塗料,通過在印刷紙品或物體表面塗布或印刷一層無色透明的光固化塗料,經過流平、光固化後,在印刷品或物體表面形成一層薄而均勻的透明光亮層,再經UV照射來達到乾燥固化的方法。 具有塗料快速固化和低溫固化的特點,廣泛的應用在印刷紙品光澤加工與表面美化加工方面。 UV上光歷史 [ 編輯] 早期上光的方式是在印刷品表面塗佈樹脂、蠟油或裱合膠膜,讓印刷品表面形成一膜面的加工,中世紀西洋畫家在作品的顏料完全固化乾燥後塗以透明光漆,乾燥後即為生油彩畫之光澤,而後此方法就成為印刷品上光之導源。 由於美工設計者的創作需求及上光加工技術不斷地改良進步,發展出更多上光方式及膜面,使得上光能大幅提高印刷品的價值。

  5. UV塗料 指利用 紫外線 輻射固化的 塗料 。. UV固化塗料可應用於油墨 印刷 並曝光於UV輻照。. 其固含量可高達100%,因此沒有揮發組分而不污染環境。. 高固含量還能使其應用於很薄的膜。. UV固化塗料還可應用於塗布玻璃和塑料木材鋁質飲料瓶等。. 分類 ...

  6. 臺灣正體. 極紫外光微影的成像機制. 極紫外光微影 (英語:extreme ultraviolet lithography,中國大陸稱為 極紫外光刻 ,簡稱「EUV」或「EUVL」)又稱作 超紫外線平版印刷術, 是一種使用 極紫外光 波長的 微影 技術,目前用於7 奈米 以下的先進製程,於2020年得到廣泛應用 [1] [2] [3] [4] 。 DUV微影製程 [ 編輯] 晶圓製造過程裡有一道程序是將設計好的電路圖案 (Pattern)縮小轉印到晶圓上,此道製程便稱之為 微影, 7奈米以前的製程使用248或193奈米波長的光做為光源來進行微影。

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