UV -lasermærkningsmaskine Plastglas PCB Koldmærkning Luftkølet 3W/5W/10W Indstillinger

Kort beskrivelse:

En UV-lasermærkningsmaskine er en industriel enhed med høj præcision, der bruger ultraviolette laserstråler, typisk med en bølgelængde på 355 nm, til at udføre berøringsfri og meget detaljeret mærkning, gravering eller overfladebehandling på en bred vifte af materialer. Denne type maskine fungerer baseret på en koldbehandlingsteknik, der forårsager minimal termisk påvirkning af målmaterialet, hvilket gør den ideel til applikationer, der kræver høj kontrast og minimal materialedeformation.


Funktioner

Detaljeret diagram

d955f0e72fd7f91bc2102974dc9593b

Introduktion til UV-lasermærkningsmaskine

En UV-lasermærkningsmaskine er en industriel enhed med høj præcision, der bruger ultraviolette laserstråler, typisk med en bølgelængde på 355 nm, til at udføre berøringsfri og meget detaljeret mærkning, gravering eller overfladebehandling på en bred vifte af materialer. Denne type maskine fungerer baseret på en koldbehandlingsteknik, der forårsager minimal termisk påvirkning af målmaterialet, hvilket gør den ideel til applikationer, der kræver høj kontrast og minimal materialedeformation.

UV-lasermærkning er særligt effektiv til sarte underlag såsom plast, glas, keramik, halvledere og metaller med specielle belægninger. Den ultraviolette laser forstyrrer molekylære bindinger på overfladen i stedet for at smelte materialet, hvilket resulterer i glatte, klare og permanente mærker uden at beskadige tilstødende områder.

Takket være sin ultrafine strålekvalitet og fremragende fokusering er UV-lasermarkøren meget anvendt i industrier som elektronik, medicinsk udstyr, luftfart, kosmetikemballage og produktion af integrerede kredsløb. Den kan gravere serienumre, QR-koder, mikrotekst, logoer og andre identifikatorer med exceptionel klarhed. Systemet er også værdsat for sin lave vedligeholdelse, høje pålidelighed og evne til at integrere med automatiserede produktionslinjer for kontinuerlig drift.

Arbejdsprincip for UV-lasermærkningsmaskine

UV-lasermærkningsmaskinen fungerer baseret på en fotokemisk reaktionsmekanisme, der primært er afhængig af den højenergiske ultraviolette laserstråle til at bryde de molekylære bindinger på overfladen af ​​et materiale. I modsætning til konventionelle infrarøde lasere, der anvender termisk energi til at ablatere eller smelte substratet, arbejder UV-lasere gennem en proces kendt som "koldbehandling". Dette resulterer i ekstremt præcis materialefjernelse eller overflademodifikation med ubetydelige varmepåvirkede zoner.

Kerneteknologien involverer en faststoflaser, der udsender lys ved en basisbølgelængde (typisk 1064 nm), som derefter føres gennem en række ikke-lineære krystaller for at generere tredje harmonisk generation (THG), hvilket resulterer i en endelig outputbølgelængde på 355 nm. Denne korte bølgelængde giver overlegen fokuserbarhed og højere absorption af en bredere vifte af materialer, især ikke-metalliske.

Når den fokuserede UV-laserstråle interagerer med emnet, forstyrrer den høje fotonenergi direkte molekylære strukturer uden betydelig termisk diffusion. Dette muliggør højopløsningsmærkning på varmefølsomme substrater som PET, polycarbonat, glas, keramik og elektroniske komponenter, hvor traditionelle lasere kan forårsage vridning eller misfarvning. Derudover styres lasersystemet via højhastigheds-galvanometerscannere og CNC-software, hvilket sikrer præcision og repeterbarhed på mikronniveau.

Parameter for UV-lasermærkningsmaskine

Ingen. Parameter Specifikation
1 Maskinmodel UV-3WT
2 Laserbølgelængde 355 nm
3 Laserkraft 3W / 20KHz
4 Gentagelsesrate 10-200 kHz
5 Markeringsområde 100 mm × 100 mm
6 Linjebredde ≤0,01 mm
7 Markeringsdybde ≤0,01 mm
8 Minimumskarakter 0,06 mm
9 Markeringshastighed ≤7000 mm/s
10 Gentagelsesnøjagtighed ±0,02 mm
11 Strømkrav 220V/Enfaset/50Hz/10A
12 Samlet effekt 1 kW

Anvendelser af UV-lasermærkningsmaskiner

UV-lasermærkningsmaskiner er bredt anvendt i adskillige brancher på grund af deres høje præcision, minimale termiske effekt og kompatibilitet med en bred vifte af materialer. Nedenfor er de vigtigste anvendelsesområder:

Elektronik- og halvlederindustriBruges til mikromærkning af IC-chips, printkort, stik, sensorer og andre elektroniske komponenter. UV-lasere kan skabe ekstremt små og præcise tegn eller koder uden at beskadige sarte kredsløb eller forårsage problemer med ledningsevnen.

Medicinsk udstyr og emballageIdeel til mærkning af sprøjter, IV-poser, plastrør og medicinske polymerer. Koldmærkningsprocessen sikrer, at steriliteten opretholdes og ikke kompromitterer medicinske værktøjers integritet.

Glas og keramikUV-lasere er yderst effektive til at gravere stregkoder, serienumre og dekorative mønstre på glasflasker, spejle, keramiske fliser og kvartsunderlag, hvilket efterlader glatte, revnefri kanter.

Plastkomponenter: Perfekt til markering af logoer, batchnumre eller QR -koder på ABS, PE, PET, PVC og anden plast. UV-lasere giver resultater med høj kontrast uden at brænde eller smelte plasten.

Kosmetik- og fødevareemballage: Påført gennemsigtige eller farvede plastbeholdere, hætter og fleksibel emballage til udløbsdatoer, batchkoder og brandidentifikatorer med høj klarhed.

Bilindustrien og luftfarten: Til holdbar delidentifikation i høj opløsning, især på sensorer, trådisolering og lette dæksler lavet af følsomme materialer.

Takket være dens overlegne ydeevne på finmærkning og ikke-metalliske underlag er UV-lasermarkøren essentiel for enhver fremstillingsproces, der kræver pålidelighed, hygiejne og ultrapræcis mærkning.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om UV -lasermærkningsmaskiner

Q1: Hvilke materialer er kompatible med UV -lasermærkningsmaskiner?
A1: UV-lasermarkører er ideelle til en bred vifte af ikke-metalliske og visse metalliske materialer, herunder plast (ABS, PVC, PET), glas, keramik, siliciumskiver, safir og belagte metaller. De fungerer exceptionelt godt på varmefølsomme substrater.

Q2: Hvordan adskiller UV -lasermarkering sig fra fiber- eller co₂ -lasermærkning?
A2: I modsætning til fiber- eller CO₂-lasere, der er afhængige af termisk energi, bruger UV-lasere en fotokemisk reaktion til at markere overfladen. Dette resulterer i finere detaljer, mindre termisk skade og renere mærker, især på bløde eller transparente materialer.

Q3: Er UV-lasermærkning permanent?
A3: Ja, UV-lasermærkning skaber højkontrast, holdbar og slidbestandig markering, der er permanente under normale brugsbetingelser, herunder eksponering for vand, varme og kemikalier.

Q4: Hvilken vedligeholdelse kræves til UV -lasermærkningssystemer?
A4: UV-lasere kræver minimal vedligeholdelse. Regelmæssig rengøring af optiske komponenter og luftfiltre, sammen med korrekt kontrol af kølesystemet, sikrer stabil langsigtet ydeevne. UV-lasermodulets levetid overstiger typisk 20.000 timer.

Q5: Kan det integreres i automatiserede produktionslinjer?
A5: Absolut. De fleste UV-lasermærkningssystemer understøtter integration via standard industrielle protokoller (f.eks. RS232, TCP/IP, Modbus), hvilket gør det muligt at integrere dem i robotarme, transportbånd eller smarte produktionssystemer.


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os