Введение в принцип процесса сушки краски инфракрасной лампой
Спектр, используемый в инфракрасных лампах для сушки краски, можно разделить на ближний инфракрасный (длина волны 760–1400 нм), средний инфракрасный (длина волны 1400–3000 нм) и дальний инфракрасный (3000 нм – 1 мм). Поглощаемая энергия инфракрасного излучения уменьшается по мере увеличения длины волны. Инфракрасная сушка обладает такими преимуществами, как быстрый нагрев, высокая скорость отверждения и хорошее качество сушки. Однако из-за наличия градиентов температуры и влажности дальний инфракрасный метод сушки не подходит для высыхания более толстых покрытий; чем толще покрытие, тем выраженнее становится этот градиент. Кроме того, инфракрасная сушка способна нагревать только те участки, на которые попадают инфракрасные лучи, а значительная часть тепла, выделяемого дальними инфракрасными лучами, поглощается воздухом, и такой метод не обладает проникающим действием на краску. Поэтому он не подходит для сушки трёхмерных изделий сложной формы и обычно применяется лишь для сушки поверхностей объектов.

Средневолновое инфракрасное излучение — это диапазон длин волн, обычно используемый для сушки лакокрасочных покрытий на водной основе; оно проникает в покрытие гораздо глубже, чем дальнее инфракрасное излучение. Большая часть света проходит сквозь покрытие и достигает бумаги, обеспечивая очень эффективный и экономичный способ нагрева. Ближние инфракрасные лучи обладают самой высокой энергией, меньше поглощаются и рассеиваются воздухом и подходят для нагрева тонких покрытий и бумаги.
Одним словом, выбор подходящего инфракрасного излучателя позволяет согласовать продукт и технологический процесс с учётом длины волны, мощности и формы излучателя для просушки лакокрасочных покрытий инфракрасными лампами. В каждом конкретном случае источник нагрева следует выбирать с учётом особенностей процесса и материала. Это обеспечивает не только повышение скорости производства, но и улучшение качества, одновременно снижая количество брака и экономя затраты.