
Cuộc đấu trí giữa in màn hình và quá trình ổn định nhiệt kính
Nếu bạn từng cố gắng kết hợp hai quy trình này lại với nhau, bạn sẽ hiểu rằng đó là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Bạn bị kẹt giữa hai lựa chọn: muốn mực in bám chặt vào bề mặt kính, nhưng lại không muốn kính bị vỡ.
Nếu làm nóng kính quá nhanh? Kính sẽ bị vỡ.
Nếu làm nóng kính quá chậm? Mực in sẽ bị loang lổ hoặc không thể khô được.
Tại sao kính lại bị vỡ?
Nguyên nhân nằm ở “độ chênh lệch nhiệt độ”. Hãy tưởng tượng rằng các đèn hồng ngoại chiếu sáng bề mặt kính ngay lập tức, nhưng phần lõi của kính vẫn còn lạnh. Sự chênh lệch này tạo ra áp lực lên kính. Khi có mực in, mực và kính sẽ không giãn nở theo cùng một tỷ lệ khi bị nung nóng. Nếu việc cung cấp nhiệt diễn ra quá nhanh, mực sẽ bị tách rời khỏi bề mặt kính. Trong trường hợp tồi tệ nhất, điều này có thể khiến kính bị nứt. Điều đó chắc chắn sẽ không tốt chút nào.
Làm thế nào để kiểm soát nhiệt độ?
Chúng tôi sử dụng các đèn hồng ngoại tia ngắn để nâng nhiệt độ kính một cách nhanh chóng. Nhưng bí quyết thực sự nằm ở việc kiểm soát quá trình nâng nhiệt. Bạn cần đảm bảo rằng nhiệt độ được kiểm soát ở mức cân bằng. Nếu bạn tăng công suất đèn nhưng vẫn giữ tốc độ di chuyển của kính ở mức chậm, bạn sẽ gặp phải tình trạng “điểm nóng”. Điều này sẽ khiến hình dạng kính bị biến dạng. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian để điều chỉnh khoảng cách giữa các đèn và công suất của chúng. Mục tiêu là đưa nhiệt vào sâu bên trong kính mà không làm hư hại lớp mực trên bề mặt kính.
Sự hy sinh cần chấp nhận
Sự thật là: bạn không thể có được độ bền tối ưu và hình dạng kính hoàn hảo mà không hy sinh một phần tốc độ xử lý. Nếu bạn muốn có đường nét sắc nét, bạn cần kiểm soát quá trình khô của mực một cách chặt chẽ. Nếu bạn muốn kính có độ bền cao, bạn cần quá trình làm lạnh nhanh chóng. Việc cố gắng tăng tốc độ xử lý bằng cách tăng điện áp là một rủi ro lớn. Bạn có thể làm hư hại lớp mực, hoặc tệ hơn nữa, kính có thể bị nổ trong quá trình làm lạnh. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng các đèn có công suất cao, hệ thống làm mát của bạn cần phải đủ mạnh để xử lý lượng nhiệt dư thừa đó. Nếu không, vỏ máy sẽ giãn nở, các đèn sẽ bị dịch chuyển, và việc phân bố nhiệt sẽ trở nên hỗn loạn.