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		<title>PCB on UV Curing Lamp</title>
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		<description>Recent content in PCB on UV Curing Lamp</description>
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				<title>Lámpara de yoduro de galio para fábrica de PCB</title>
				<link>http://uv-curing-lamp.com/es/posts/technical-application-of-gallium-iodide-gai-lamps-in-pcb-fabrication/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:10:55 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-lamp.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;Lámpara de yoduro de galio para fábrica de PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Cómo aprovechar al máximo las lámparas de yoduro de galio (GaI) para el procesamiento de PCBs&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Si se dedica a la fabricación de PCBs de alta precisión, seguramente conoce las dificultades que surgen al tratar de obtener trazos precisos en los circuitos. Aquí es donde entran en juego las lámparas de yoduro de galio (GaI).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A diferencia de las lámparas convencionales de vapor de mercurio, que emiten luz por todas partes, las lámparas de GaI concentran su energía justo donde es necesario: entre 310 nm y 350 nm. Esta es la longitud de onda ideal para los fotoresistentes que utilizamos en el proceso de laminado de película seca.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>Lámpara de yoduro de galio para fábrica de PCB</title>
				<link>http://uv-curing-lamp.com/es/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:55:49 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-lamp.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;Lámpara de yoduro de galio para fábrica de PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hacer que las líneas de la PCB sean nítidas con lámparas de GaI&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Si usted dirige un taller de PCB, seguramente conoce bien el proceso. Es necesario utilizar longitudes de onda ultravioleta adecuadas para que el fotoreactivante reaccione correctamente. La mayoría de las personas hablan de “brillo”, pero, honestamente, eso no es lo que realmente importa. Lo que realmente cuenta es dónde se encuentra esa energía. Se trata de reducir ese pico energético a una tolerancia del 0.5%. Todo se trata de lograr esa precisión en términos de nanómetros, para que los patrones de los circuitos permanezcan nítidos.&lt;/p&gt;</description>
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