1.本实用新型属于印刷技术领域,特别是涉及一种印刷用紫外光固化的高效发光装置。
背景技术:2.印刷是将文字、图画、照片、防伪等原稿经制版、施墨、加压等工序,使油墨转移到纸张、纺织品、塑料品、皮革、pvc、pc等材料表面上,批量复制原稿内容的技术。而现有的印刷装置中一般会存在紫外光固定的发光装置,它的光辐照强度》25w/cm2,具有最大单位面积的最小功率消耗的性能,适用于各类印刷,木业领域的紫外线固化,是固化性能最理想的产品,经过在实际中的使用,发现它仍存在以下弊端:
3.1、现有的发光装置虽然可以采取风冷或者水冷的形式进行降温,但是由于利用的外部降温的方法,降温的速度和效率都会一定程度上被削减,会降低热量消散的速度,造成热量的持续堆积,影响发光装置的发光效率;
4.2、现有的发光装置的石英玻璃透镜的发光效率较低,由于石英玻璃透镜生产制作时会添加一些物质来进行透镜的加固,来提高石英玻璃的牢固能力和耐磨能力,但这样会一定程度上降低内部对光的传导效率,再加上温度的影响,会进一步降低发光的效率。
5.因此,现有的发光装置,无法满足实际使用中的需求,所以市面上迫切需要能改进的技术,以解决上述问题。
技术实现要素:6.本实用新型的目的在于提供一种印刷用紫外光固化的高效发光装置,通过石英玻璃透镜、散热结构和基板,解决了现有发光装置散热效率低和发光效率低的问题。
7.为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
8.本实用新型为一种印刷用紫外光固化的高效发光装置,包括石英玻璃透镜、散热结构和基板,所述石英玻璃透镜的下方与基板固定连接,石英玻璃透镜的下方与基板中的镀金铜板固定连接,用来进行发光结构的保护,所述石英玻璃透镜包括保护涂层、导热层、光学有机涂层和石英玻璃层,所述石英玻璃透镜的内部结构层次由外向内依次为保护涂层、导热层、光学有机涂层和石英玻璃层,所述基板的两侧的内部固定连接有散热结构,基板两侧的固定槽的内部固定连接有散热结构中的散热板,用来进行散热板的固定以及热量的传导,所述散热结构包括散热板、连接板、通孔和换气孔,所述散热板与连接板固定连接,所述散热板的侧面设置有通孔,所述通孔与换气孔互通,基板两侧的固定槽的内部固定连接有散热结构中的连接板,用来进行散热板的连接固定。
9.进一步地,所述保护涂层的内侧与导热层固定连接,所述导热层的内侧与光学有机涂层固定连接,所述光学有机涂层的侧面与石英玻璃层固定连接,保护涂层采用透光性好耐磨性能高的涂料,用来进行石英玻璃透镜最外层的保护,加强石英玻璃透镜外部的耐磨能力,提供石英玻璃透镜的使用性能,导热层采用透光性良好的导热材料制成,用来进行
内部热量的传导,加快热量的散失,提供发光的效率,光学有机涂层为导光性能良好的有机涂料,用来加强光的传导能力和传导效率,石英玻璃层为纯石英制成,内部杂质较少,可以大大提升光传导的效率,提升发光的效率。
10.进一步地,所述散热板通过连接板进行固定连接,所述散热板的侧面设置有通孔,连接板固定的所述散热板之间设置有换气孔,散热板用来进行镀金铜板内部热量的传导和消散,加快热量的消散效率,减少热量对装置的影响,连接板用来进行散热板的固定,加强散热板之间的连接性,通孔用来进行内部空间的互通以及热量的交换,可以加快热量的散失,换气孔用于进行气体的交换,加快内部热量的输出效率,通过散热板对热量的传导和扩散,加上通孔和换气孔对热气的交换输出,再配合外部散热机构的作用,可以大大提升散热的效率,减少热量对发光效率的影响。
11.进一步地,所述基板包括镀金铜板、固定槽、连线板、隔离垫和连接孔,所述镀金铜板的侧面设置有固定槽,所述镀金铜板的上表面的内部电性连接有连线板,所述连线板的一侧设置有连接孔,所述连接孔的上方粘接有隔离垫,镀金铜板是石英玻璃透镜和散热结构的固定结构,固定槽用于散热结构的固定,连线板用来进行电流的接入供给,隔离垫用来进行连接导体的隔离,防止连接导体对镀金铜板造成损坏,连接孔用来进行镀金铜板的固定和连接。
12.进一步地,所述石英玻璃透镜的下方与基板中的镀金铜板固定连接,所述基板两侧的固定槽的内部固定连接有散热结构中的散热板,所述基板两侧的固定槽的内部固定连接有散热结构中的连接板,通过石英玻璃透镜的下方与镀金铜板固定连接的方式,用来进行发光结构的保护,通过固定槽的内部与散热板固定连接的方式,用来进行散热板的固定以及热量的传导,通过固定槽的内部与连接板固定连接的方式,用来进行散热板的连接固定。
13.本实用新型具有以下有益效果:
14.1、本实用新型通过设置散热结构,解决了现有发光装置散热效率低的问题,散热结构包括散热板、连接板、通孔和换气孔,其中散热板用来进行镀金铜板内部热量的传导和消散,加快热量的消散效率,减少热量对装置的影响,连接板用来进行散热板的固定,加强散热板之间的连接性,通孔用来进行内部空间的互通以及热量的交换,可以加快热量的散失,换气孔用于进行气体的交换,加快内部热量的输出效率,通过散热板对热量的传导和扩散,加上通孔和换气孔对热气的交换输出,再配合外部散热机构的作用,可以大大提升散热的效率,减少热量对发光效率的影响。
15.2、本实用新型通过设置石英玻璃透镜和散热结构,解决了现有发光装置发光效率低的问题,石英玻璃透镜包括保护涂层、导热层、光学有机涂层和石英玻璃层,其中保护涂层采用透光性好耐磨性能高的涂料,用来进行石英玻璃透镜最外层的保护,加强石英玻璃透镜外部的耐磨能力,提供石英玻璃透镜的使用性能,导热层采用透光性良好的导热材料制成,用来进行内部热量的传导,加快热量的散失,提供发光的效率,光学有机涂层为导光性能良好的有机涂料,用来加强光的传导能力和传导效率,石英玻璃层为纯石英制成,内部杂质较少,可以大大提升光传导的效率,提升发光的效率,通过保护涂层、导热层、光学有机涂层和石英玻璃层的设置可以大大提升光传播的效率,并提升整体的耐久程度,再加上散热结构的作用,更有利于装置的发光效率的提升。
16.当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
17.为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
18.图1为本实用新型的结构示意图;
19.图2为本实用新型外观示意图;
20.图3为本实用新型石英玻璃透镜示意图;
21.图4为本实用新型散热结构示意图;
22.图5为本实用新型基板示意图。
23.附图中,各标号所代表的部件列表如下:
24.1、石英玻璃透镜;101、保护涂层;102、导热层;103、光学有机涂层;104、石英玻璃层;2、散热结构;201、散热板;202、连接板;203、通孔;204、换气孔;3、基板;301、镀金铜板;302、固定槽;303、连线板;304、隔离垫;305、连接孔。
具体实施方式
25.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
26.请参阅图1-5所示,本实用新型为一种印刷用紫外光固化的高效发光装置,包括石英玻璃透镜1、散热结构2和基板3,石英玻璃透镜1的下方与基板3固定连接,石英玻璃透镜1的下方与基板3中的镀金铜板301固定连接,通过石英玻璃透镜1的下方与镀金铜板301固定连接的方式,用来进行发光结构的保护,石英玻璃透镜1包括保护涂层101、导热层102、光学有机涂层103和石英玻璃层104,石英玻璃透镜1的内部结构层次由外向内依次为保护涂层101、导热层102、光学有机涂层103和石英玻璃层104,基板3的两侧的内部固定连接有散热结构2,散热结构2包括散热板201、连接板202、通孔203和换气孔204,散热板201与连接板202固定连接,散热板201的侧面设置有通孔203,通孔203与换气孔204互通,基板3两侧的固定槽302的内部固定连接有散热结构2中的散热板201,基板3两侧的固定槽302的内部固定连接有散热结构2中的连接板202,通过固定槽302的内部与散热板201固定连接的方式,用来进行散热板201的固定以及热量的传导,通过固定槽302的内部与连接板202固定连接的方式,用来进行散热板201的连接固定。
27.其中如图1-3所示,保护涂层101的内侧与导热层102固定连接,导热层102的内侧与光学有机涂层103固定连接,光学有机涂层103的侧面与石英玻璃层104固定连接,石英玻璃透镜1结构简单,由外向内依次为保护涂层101、导热层102、光学有机涂层103和石英玻璃层104,其中保护涂层101采用透光性好耐磨性能高的涂料,用来进行石英玻璃透镜1最外层的保护,加强石英玻璃透镜1外部的耐磨能力,提供石英玻璃透镜1的使用性能,导热层102采用透光性良好的导热材料制成,用来进行内部热量的传导,加快热量的散失,提供发光的效率,光学有机涂层103为导光性能良好的有机涂料,用来加强光的传导能力和传导效率,
石英玻璃层104为纯石英制成,内部杂质较少,可以大大提升光传导的效率,提升发光的效率。
28.其中如图1、2、4所示,散热板201通过连接板202进行固定连接,散热板201的侧面设置有通孔203,连接板202固定的散热板201之间设置有换气孔204,散热板201沿径向方向固定在固定槽302的内部,前侧面通过连接板202进行连接固定,用来进行镀金铜板301内部热量的传导和消散,加快热量的消散效率,减少热量对装置的影响,连接板202两端固定在固定槽302的内壁上,并横贯所以散热板201进行固定连接,用来进行散热板201的固定,加强散热板201之间的连接性,通孔203设置在散热板201的侧面,横贯散热板201实现互通,用来进行内部空间的互通以及热量的交换,可以加快热量的散失,换气孔204互散热板201内部的空间互通,用于进行气体的交换,加快内部热量的输出效率,通过散热板201对热量的传导和扩散,加上通孔203和换气孔204对热气的交换输出,再配合外部散热机构的作用,可以大大提升散热的效率,减少热量对发光效率的影响。
29.其中如图1、2、5所示,基板3包括镀金铜板301、固定槽302、连线板303、隔离垫304和连接孔305,镀金铜板301的侧面设置有固定槽302,镀金铜板301的上表面的内部电性连接有连线板303,连线板303的一侧设置有连接孔305,连接孔305的上方粘接有隔离垫304,镀金铜板301是石英玻璃透镜1和散热结构2的固定结构,固定槽302设置在镀金铜板301的左右两侧偏下方的位置,用于散热结构2的固定,连线板303为电路接入的结构,用来进行电流的接入供给,隔离垫304为导体隔离材料制成,用来进行连接导体的隔离,防止连接导体对镀金铜板301造成损坏,连接孔305设置在镀金铜板301的四个倒角处并贯通镀金铜板301,用来进行镀金铜板301的固定和连接。
30.其中如图1-5所示,石英玻璃透镜1的下方与基板3中的镀金铜板301固定连接,基板3两侧的固定槽302的内部固定连接有散热结构2中的散热板201,基板3两侧的固定槽302的内部固定连接有散热结构2中的连接板202,通过石英玻璃透镜1的下方与镀金铜板301固定连接的方式,用来进行发光结构的保护,通过固定槽302的内部与散热板201固定连接的方式,用来进行散热板201的固定以及热量的传导,通过固定槽302的内部与连接板202固定连接的方式,用来进行散热板201的连接固定。
31.本实施例的一个具体应用为:当装置与线路连接后,首先镀金铜板301上的芯体发光发热由石英玻璃层104、光学有机涂层103、导热层102和保护涂层101依次传递而出,运行过程中产生的热量通过散热板201进行传导和扩散,加上通孔203和换气孔204对热气的交换输出,再配合外部散热机构的作用,可以快速进行散热,从而减少热量对发光效率的影响,提升发光的效率。
32.以上仅为本实用新型的优选实施例,并不限制本实用新型,任何对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,对其中部分技术特征进行等同替换,所作的任何修改、等同替换、改进,均属于在本实用新型的保护范围。