当被固化的产品在 UV 可固化材料之上包含一层“透明”材料时,其吸收性便阻碍了光能。这是层压法、透镜粘合、药品装配,当然,还有 DVD 粘合,所常用的。 了解“透明”材料的光谱传播特性,以选择穿过它们进行固化的最有效的光谱是很重要的。一般情况下,长波长 UV 灯的选用,结合长波长的光触发剂,是通过象 PC 这样的材料进行成功固化的关键。
4 .红外辐射密度:红外辐射主要是由 UV 源的石英泡发射出来的红外能量。红外能量和 UV 能量一起被收集并聚焦在工作表层。这决定于 IR 的反射率和反射器的效率。 IR 能量可以被转换为辐射量或辐射度单位。但通常,它所产生的表面温度才是被注意的重要之处。它所产生的热量可能有害也可能有益。 结合 UV 灯解决温度与 IR 之间关系的技术有许多。可以分为 减少发射,传送和控制热量移动。发射的减少通过使用小直径的灯泡来实现,因为正是 hot quartz 的表面区域发射几乎所有的 IR 。传递的减少可通过在灯管后面使用分色的反射器( cold mirror )来实现;或在灯管与目标之间使用分色窗( hot mirror )。热量移动降低了目标的温度—但仅仅是在 IR 已引起了温度升高之后—可使用冷气流或散热装置来控制热量的移动。 IR 能量的吸收由材料本身决定—油墨、涂层或基片。速度对由入射的 IR 能量及工作表面吸收的能量引起的温度有重大影响。过程越快,被吸收的 IR 能量越少,引起温度升高。可通过改进效率来加快生产的过程。