S&S - Octubre/Noviembre 2017 - 26

Figura 2. Prensas con unidades de presecado de cuarzo y sondas térmicas
que con el panel de control permiten que la temperatura superficial de las
placas se mantenga durante el tiraje.

fijas de fotones de energía. Esta
absorción no cambia y se conoce
como la constante de Planck.
¿Qué significa esto para nosotros?
La clave para llevar es que la energía
IR emitida por un cuerpo negro no
tendrá color visible, así que todos
los colores absorberán la energía
por igual. El blanco curará en la
misma tasa que el negro. Esto es
particularmente atractivo cuando se
tienen materiales sensibles al calor
como mezclas triples y quiere que
todos los colores de tinta se gelifiquen a la misma velocidad sin recalentar el hilo.
Desafortunadamente, los paneles
de cuerpo negro no son particularmente sensibles y sus tiempos de
ciclo son bastante amplios. La temperatura generalmente se controla
retirando la unidad del rodillo de
impresión. El panel se enciende
para el presecado y se retira después de algún intervalo de tiempo
designado. Esto está bien para plastisoles impresos en algodón, pero
definitivamente no es satisfactorio
para tintas y tejidos más sofisticados.
La solución vino con la introducción del tubo de cuarzo en las unidades de presecado, que utilizan
filamentos de tungsteno incandescentes. Piense en ellos como bombillas incandescentes en esteroides.
Son muy precisos, controlables y de
respuesta instantánea, pero son también mucho más caros que las unidades de presecado de panel. Se
pueden controlar con temporizadores porcentuales, termostatos que
miden la temperatura del bulbo o
sondas térmicas superficiales que

apagan las lámparas cuando se ha
alcanzado la temperatura deseada
de la superficie.
Las unidades de presecado de
cuarzo son muy populares porque
se pueden encender a una temperatura de espera y se energizan casi
instantáneamente a la frecuencia IR
deseada. Debido a que son altamente controlables, podemos usar la
ley de Planck para calcular con precisión cuánta energía necesitamos
para hacer el trabajo. Mejor aún,
permiten el uso de sondas térmicas
para monitorear continuamente la
temperatura superficial y ajustar la
intensidad de la lámpara en función
de la temperatura objetivo.
A medida que las temperaturas de
la platina suben durante el tiraje, las
sondas térmicas reducen el tiempo
de ciclo del presecado para elevar la
temperatura de la superficie al nivel
objetivo (ver Fig. 2). Esta es una
ventaja importante cuando se trata
de materiales sensibles a la temperatura como el rayón (trimezclas),
acrílicos y poliésteres propensos a la
sublimación.
Las unidades de cuarzo funcionan
en lo que se conoce como región de
IR medio. En el presecado, las frecuencias IR hacen el trabajo y son
invisibles para nosotros. La luz que
se ve emitida desde las bombillas es
energía residual y es una función de
la temperatura de operación de las
bombillas. A medida que la temperatura del filamento aumenta, empieza a emitir color -primero un
rojo profundo, luego rojo, naranja,
amarillo y finalmente blanco, ya que
alcanza una temperatura muy alta.

26 SIGNS OF THE TIMES & SCREEN PRINTING en español

Cuanto más cortas sean las longitudes
de onda (tendiendo hacia el blanco),
más reflectiva se vuelve la energía.
Las lámparas IR de onda media
son mucho más costosas que los
tubos de onda corta utilizados en las
unidades de presecado de cuarzo.
Las bombillas de corto alcance son
mucho más propensas a la refracción selectiva de color, lo que significa que el blanco refleja y el negro
absorbe. La diferencia es que el
blanco puede reflejar hasta el 95%
de la energía, mientras que el negro
puede absorber hasta 80% de ella.
En otras palabras, se necesitaría 16
veces más energía para curar el
blanco. Obviamente, la tinta negra o
la prenda se tostaría mucho antes
que la tinta blanca se gelificara.
Este es un concepto muy importante. Entre más blanca o amarillenta se vea la luz, más reflectivo
será el IR para diferentes colores.
Esto significa que si ve luz blanca o
amarilla en sus lámparas, la mayor
parte de la energía se refleja en la
superficie del sustrato por la tinta.
Idealmente, nos gustaría combinar
el resplandor de un panel de cuerpo
negro con la capacidad de respuesta
de una lámpara de cuarzo. No podemos tener ambos, por lo que nos comprometemos con uno. El IR de onda
media y onda media rápida proporcionan una buena absorción a través de
los colores. Hay alguna sensibilidad al
color, pero es tolerable. La frecuencia
IR de onda media está entre 3,4
(1100°F) y 3,9 (900°F) micras. Cuanto
mayor sea la frecuencia, menor será la
temperatura y menos se refleja el
color (ver Fig. 3).
Es importante anotar que la transferencia más eficiente de calor radiante, en un modo que omite los
colores, es alrededor de 900°F. Esta
es una de las razones por las que la
temperatura en los paneles de cuerpo negro es mucho más alta de la
que cura el plastisol. Esto produce
confusión en muchos talleres de
impresión.
Incrementar la temperatura no le
ayudará. De hecho, cuanto mayor
sea la temperatura, más reflectante
será la superficie, y realmente se
pierde eficiencia. Ajustar la unidad
por debajo de los 900°F reduce la
energía emitida, y la única manera



Tabla de contenidos de la publicatin de S&S - Octubre/Noviembre 2017

Sumario
S&S - Octubre/Noviembre 2017 - Intro
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