
Коли ви термічно обробляєте скло відразу після друку на екрані, ви, по суті, працюєте на межі можливого. Вам потрібна достатня кількість тепла, щоб надати склу необхідної міцності, але якщо перестаратися, чорнило може згоріти, а чіткі візерунки – стати розмитими. Це дуже делікатний баланс.
Щоб досягти правильного результату, ми використовуємо лампи короткохвильового інфрачервоного випромінювання. Причина проста: короткохвильове інфрачервоне випромінювання проникає прямо в скло. Це дозволяє нам швидко досягти потрібної температури, не дозволяючи чорнилу занадто довго перебувати під дією тепла. Якщо спробувати це зробити за допомогою традиційних методів, чорнило буде продовжувати нагріватися, що призведе до тьмяних кольорів чи розмитих країв. Змінюючи потужність ламп та їх розташування, ми можемо нагріти саме скло, не пошкоджуючи чорнило на його поверхні.
Усе зводиться до щільності тепла. Ми використовуємо лампи високої потужності, щоб досягти необхідного рівня енергії для термічної обробки. Але не можна просто здогадуватися – потрібно контролювати температуру на всій поверхні скла. Якщо є „холодні“ ділянки, напруга на склі не буде однаковою, і скло не витримає випробувань на міцність. Просто так.
Зазвичай ми використовуємо кварц-галогенні лампи. Вони чудові тим, що реагують миттєво – достатньо лише увімкнути перемикач, і тепло вже є. Як тільки ви його вимикаєте, тепло зникає. Це дає можливість контролювати потік тепла, що неможливо зробити за допомогою інших систем.
Але є один недолік: робота цих ламп на повну потужність створює величезне навантаження на корпус печі. Не можна просто підвищити напругу, щоб прискорити процес. Якщо система охолодження не справляється з цим завданням, розетки можуть згоріти, а електропроводка – пошкодитися.
Усе зводиться до пошуку ідеального балансу між швидкістю обробки та інтенсивністю інфрачервоного випромінювання. Таким чином чорнило буде правильно застигати, без пошкоджень, а скло отримає саме ту напругу, яка йому потрібна.