<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>違い on Best UV Light</title>
		<link>http://best-uv-light.com/ja/tags/%E9%81%95%E3%81%84/</link>
		<description>Recent content in 違い on Best UV Light</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 04:50:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://best-uv-light.com/ja/tags/%E9%81%95%E3%81%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UVA UVB UVCランプの違い</title>
				<link>http://best-uv-light.com/ja/posts/difference-between-uva-uvb-uvc-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 04:50:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://best-uv-light.com/ja/posts/difference-between-uva-uvb-uvc-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://best-uv-light.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;UVA UVB UVCランプの違い&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;混載ジョブを稼働しているプレスフロアを歩くと、溶剤系接着剤インクと水性顔料が隣接し、UVシステムは接着剤を過小硬化させるか、水性カラーを過剰露光させてしまう。結果として、ベタつく表面、色ずれ、廃棄物が発生する。これが混載インク印刷の現実であり、1つのランププロファイルで2つの化学系をカバーすることはできない。解決策は単に出力を上げることではなく、スペクトル制御にある。ランプの出力を光開始剤の吸収に合わせれば、品質を犠牲にせずにライン速度を上げられる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
