PRODUITS
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Solutions de séchage par chauffage infrarouge industriel
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Lampe infrarouge pour plastification de films 235 V 2600 W 580 mm
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Remplacement de lampe IR 400 V 3000 W avec soufflage latéral
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Lampe infrarouge à halogène de 480 V, 3650 W, 1050 mm pour semi-conducteurs
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Lampe radiateur infrarouge à quartz à ondes moyennes à réponse rapide 400 V 3700 W
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Tube chauffant infrarouge à ondes moyennes 415 V 3750 W 1600 mm
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Lampes chauffantes infrarouges de remplacement 400 V 4 kW Toshiba JHC 400 V 4000 W 700BfH
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Lampe de chauffage à infrarouge pour gaufrage de tissus, 4000 W, 2000 mm
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Lampe à chaleur IR 4100 W - 6000 W
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Tube de chauffage infrarouge au quartz pour séchage de revêtement, 400 V, 4100 W, 1400 mm
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Lampe de chauffage infrarouge 400 V 4800 W 2720 mm pour la coupe du verre
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Lampe IR à double tube 500 V 5900 W 3840 mm pour la coupe du verre Bottero
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Lampe émettrice infrarouge 400 V 5900 W 2380 mm pour coupeur de verre feuilleté
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Chauffage infrarouge à quartz à ondes moyennes de 400 V, 6000 W, 2120 mm pour substrat en verre
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Lampe à chaleur IR 6100 W - 10000 W
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Remplacement 400 V 6100 W 1160 mm, élément infrarouge en carbone KBA L0863735
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Émetteur infrarouge au carbone 220 V 6400 W 1600 mm pour le durcissement du cuir
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Lampe chauffante infrarouge à quartz à ondes moyennes 380 V 7500 W 2600 mm
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Four de séchage à double tube infrarouge 400 V 9000 W 1500 mm, émetteur de chaleur
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Lampe IR à quartz 400 V 9800 W 2250 mm pour le laminage de films industriels
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Lampe de chauffage IR à double tube en verre feuilleté 700 V 9800 W 4820 mm
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400 V 10 000 W 2020 mm Remplacement de la lampe IR à double tube Heraeus 834094
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Lampe à quartz IR 10,1 kW - 20 kW
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Lampe infrarouge 700 V, 10 300 W, 3 920 mm pour machine de découpe de verre LISEC
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Émetteur infrarouge à double tube à ondes moyennes rapides de 400 V et 12 000 W, lampe radiateur IR
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Lampe IR à double tube en quartz à ondes moyennes 400 V 14000 W 3500 mm
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Lampe IR à double tube chauffant de 16000 W pour table de découpe de verre INTERMAC 6200 mm
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Les lampes de polymérisation par UV sont largement utilisées dans le polissage, la peinture et d’autres domaines tels que les circuits imprimés, les écrans LCD, l’électronique, l’impression, les plastiques, le bois, la chaussure et les produits en verre.
La lampe UV est une lampe à mercure à haute pression émettant dans l’ultraviolet ; il s’agit d’une source d’éclairage utilisant le spectre ultraviolet à longue onde de 365 nm. La densité de puissance de la lampe varie généralement de 50 W/cm à 250 W/cm, avec une puissance nominale comprise entre 200 W et 22 kW. Elle doit être utilisée avec un transformateur et un ballast aux spécifications correspondantes. Cette type de lampe est principalement employé pour l’impression, la fabrication de plaques, l’impression d’étiquettes, le polissage du papier, l’impression sur métal ainsi que pour le durcissement de divers matériaux revêtus d’encres et de peintures photosensibles ; elle constitue une source de lumière ultraviolette largement utilisée.

Les lampes de polymérisation par rayonnement ultraviolet font partie du groupe général des lampes à décharge électrique. Cette technologie d’éclairage remplace le filament de la « ampoule » par une enceinte contenant un gaz. L’énergie UV est émise par une décharge d’arc entre deux électrodes hermétiquement scellées à l’intérieur d’une enveloppe tubulaire en verre de quartz. Contrairement aux lampes à filament, les lampes à décharge électrique présentent trois grandes avantages : elles sont des convertisseurs d’énergie UV très efficaces ; elles ont une longue durée de vie ; et elles maintiennent de manière exceptionnelle leur puissance de sortie en UV.
Les lampes de polymérisation par UV sont fabriquées en quartz, un matériau pouvant être utilisé en toute sécurité à des températures de 1000 °C et hautement transparent aux rayonnements UV. Elles comportent deux électrodes en tungstène entre lesquelles l’arc est maintenu. La distance séparant ces deux électrodes est appelée la longueur d’arc de la lampe. Compte tenu des températures de l’arc qui avoisinent 3000 °C, l’ensemble du processus de conception des électrodes est extrêmement complexe. Il n’est pas possible de lier directement le tungstène au verre de quartz. La plupart des lampes UV utilisent une feuille d’étanchéité spéciale en molybdène afin d’assurer une étanchéité hermétique et thermiquement stable. À l’extrémité extérieure de cette feuille est fixé un fil en téflon haute tension qui assure la connexion électrique.
Le capuchon de bout de lampe, qui peut être en métal ou en céramique, est cimenté sur l’ensemble. Le capuchon de bout assure le support mécanique et constitue la zone de montage.




