ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატი პლასტმასის, მინის და დაფის ცივი მარკირებისთვის, ჰაერით გაგრილებადი 3W/5W/10W პარამეტრებით
დეტალური დიაგრამა

შესავალი ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების მანქანაში
ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატი არის მაღალი სიზუსტის სამრეწველო მოწყობილობა, რომელიც იყენებს ულტრაიისფერ ლაზერულ სხივებს, როგორც წესი, 355 ნმ ტალღის სიგრძეზე, უკონტაქტო და მაღალდეტალიური მარკირების, გრავირების ან ზედაპირული დამუშავების შესასრულებლად მასალების ფართო სპექტრზე. ამ ტიპის აპარატი მუშაობს ცივი დამუშავების ტექნიკაზე დაყრდნობით, რაც იწვევს სამიზნე მასალაზე მინიმალურ თერმულ ზემოქმედებას, რაც მას იდეალურს ხდის იმ აპლიკაციებისთვის, რომლებიც მოითხოვენ მაღალ კონტრასტს და მასალის მინიმალურ დეფორმაციას.
ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირება განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთი დელიკატური სუბსტრატებისთვის, როგორიცაა პლასტმასი, მინა, კერამიკა, ნახევარგამტარები და სპეციალური საფარით დაფარული ლითონები. ულტრაიისფერი ლაზერი არღვევს ზედაპირზე მოლეკულურ კავშირებს მასალის დნობის ნაცვლად, რაც იწვევს გლუვ, გამჭვირვალე და მუდმივ ნიშნებს მიმდებარე უბნების დაზიანების გარეშე.
ულტრაწვრილი სხივის ხარისხისა და შესანიშნავი ფოკუსირების წყალობით, ულტრაიისფერი ლაზერული მარკერი ფართოდ გამოიყენება ისეთ ინდუსტრიებში, როგორიცაა ელექტრონიკა, სამედიცინო მოწყობილობები, აერონავტიკა, კოსმეტიკის შეფუთვა და ინტეგრირებული სქემების წარმოება. მას შეუძლია სერიული ნომრების, QR კოდების, მიკროტექსტის, ლოგოების და სხვა იდენტიფიკატორების გრავირება განსაკუთრებული სიცხადით. სისტემა ასევე ფასდება მისი მცირე მოვლა-პატრონობის, მაღალი საიმედოობისა და უწყვეტი მუშაობისთვის ავტომატიზირებულ წარმოების ხაზებთან ინტეგრირების შესაძლებლობის გამო.
ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატის მუშაობის პრინციპი
ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატი მუშაობს ფოტოქიმიური რეაქციის მექანიზმზე დაყრდნობით, ძირითადად ეყრდნობა მაღალი ენერგიის ულტრაიისფერი ლაზერული სხივის გამოყენებას მასალის ზედაპირზე მოლეკულური ბმების გასაწყვეტად. ჩვეულებრივი ინფრაწითელი ლაზერებისგან განსხვავებით, რომლებიც თერმულ ენერგიას იყენებენ სუბსტრატის აბლაციის ან დნობისთვის, ულტრაიისფერი ლაზერები მუშაობენ პროცესით, რომელიც ცნობილია როგორც „ცივი დამუშავება“. ეს იწვევს მასალის უკიდურესად ზუსტ მოცილებას ან ზედაპირის მოდიფიკაციას უმნიშვნელო თერმული ზემოქმედების მქონე ზონებით.
ძირითადი ტექნოლოგია მოიცავს მყარი მდგომარეობის ლაზერს, რომელიც ასხივებს სინათლეს საბაზისო ტალღის სიგრძით (როგორც წესი, 1064 ნმ), რომელიც შემდეგ არაწრფივი კრისტალების სერიაში გადის მესამე ჰარმონიული გენერაციის (THG) გენერირებისთვის, რაც საბოლოო გამომავალ ტალღის სიგრძეს 355 ნმ-ს შეადგენს. ეს მოკლე ტალღის სიგრძე უზრუნველყოფს უკეთეს ფოკუსირებას და უფრო მაღალ შთანთქმას მასალების უფრო ფართო სპექტრის, განსაკუთრებით არამეტალური მასალების მიერ.
როდესაც ფოკუსირებული ულტრაიისფერი ლაზერული სხივი ურთიერთქმედებს სამუშაო ნაწილთან, მაღალი ფოტონის ენერგია პირდაპირ არღვევს მოლეკულურ სტრუქტურებს მნიშვნელოვანი თერმული დიფუზიის გარეშე. ეს საშუალებას იძლევა მაღალი გარჩევადობის მარკირებისთვის თერმომგრძნობიარე სუბსტრატებზე, როგორიცაა PET, პოლიკარბონატი, მინა, კერამიკა და ელექტრონული კომპონენტები, სადაც ტრადიციულმა ლაზერებმა შეიძლება გამოიწვიოს დეფორმაცია ან ფერის შეცვლა. გარდა ამისა, ლაზერული სისტემა კონტროლდება მაღალსიჩქარიანი გალვანომეტრიული სკანერებით და CNC პროგრამული უზრუნველყოფით, რაც უზრუნველყოფს მიკრონის დონის სიზუსტეს და განმეორებადობას.
ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატის პარამეტრი
არა. | პარამეტრი | სპეციფიკაცია |
---|---|---|
1 | მანქანის მოდელი | UV-3WT |
2 | ლაზერული ტალღის სიგრძე | 355 ნმ |
3 | ლაზერული სიმძლავრე | 3W / 20KHz |
4 | გამეორების სიხშირე | 10-200 კჰც |
5 | მარკირების დიაპაზონი | 100 მმ × 100 მმ |
6 | ხაზის სიგანე | ≤0.01 მმ |
7 | მარკირების სიღრმე | ≤0.01 მმ |
8 | მინიმალური სიმბოლო | 0.06 მმ |
9 | მარკირების სიჩქარე | ≤7000 მმ/წმ |
10 | გამეორების სიზუსტე | ±0.02 მმ |
11 | სიმძლავრის მოთხოვნა | 220 ვ/ერთფაზიანი/50 ჰც/10 ა |
12 | სრული სიმძლავრე | 1 კვტ |
ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატების გამოყენება
ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების მანქანები ფართოდ გამოიყენება მრავალ ინდუსტრიაში მათი მაღალი სიზუსტის, მინიმალური თერმული ეფექტის და მასალების ფართო სპექტრთან თავსებადობის გამო. ქვემოთ მოცემულია გამოყენების ძირითადი სფეროები:
ელექტრონიკისა და ნახევარგამტარების ინდუსტრიაგამოიყენება მიკრო-მარკირებისთვის სქემების ინტეგრირებული ჩიპების, დაბეჭდილი დაფების, კონექტორების, სენსორების და სხვა ელექტრონული კომპონენტებისთვის. ულტრაიისფერი ლაზერებით შესაძლებელია უკიდურესად მცირე და ზუსტი სიმბოლოების ან კოდების შექმნა დელიკატური წრედების დაზიანების ან გამტარობის პრობლემების გამოწვევის გარეშე.
სამედიცინო მოწყობილობები და შეფუთვაიდეალურია შპრიცების, ინტრავენური პარკების, პლასტმასის მილების და სამედიცინო დანიშნულების პოლიმერების მარკირებისთვის. ცივი მარკირების პროცესი უზრუნველყოფს სტერილურობის შენარჩუნებას და არ არღვევს სამედიცინო ხელსაწყოების მთლიანობას.
მინა და კერამიკაულტრაიისფერი ლაზერები ძალიან ეფექტურია შტრიხკოდების, სერიული ნომრების და დეკორატიული ნიმუშების მინის ბოთლებზე, სარკეებზე, კერამიკულ ფილებსა და კვარცის სუბსტრატებზე გრავირებისთვის, რაც გლუვ, ბზარებისგან თავისუფალ კიდეებს ტოვებს.
პლასტმასის კომპონენტებიიდეალურია ABS, PE, PET, PVC და სხვა პლასტმასებზე ლოგოების, პარტიის ნომრების ან QR კოდების მონიშვნისთვის. ულტრაიისფერი ლაზერები უზრუნველყოფენ მაღალი კონტრასტის შედეგებს პლასტმასის დაწვის ან დნობის გარეშე.
კოსმეტიკა და საკვების შეფუთვაგამოიყენება გამჭვირვალე ან ფერად პლასტმასის კონტეინერებზე, თავსახურებსა და მოქნილ შეფუთვაზე ვარგისიანობის ვადების, პარტიის კოდების და ბრენდის იდენტიფიკატორების მაღალი სიცხადით აღსაბეჭდად.
საავტომობილო და აერონავტიკაგამძლე, მაღალი გარჩევადობის ნაწილების იდენტიფიკაციისთვის, განსაკუთრებით სენსორების, მავთულის იზოლაციისა და მგრძნობიარე მასალებისგან დამზადებული სინათლის საფარების.
დახვეწილი დეტალებისა და არამეტალის სუბსტრატებზე მაღალი ხარისხის მონიშვნის წყალობით, ულტრაიისფერი ლაზერული მარკერი აუცილებელია ნებისმიერი წარმოების პროცესისთვის, რომელიც მოითხოვს საიმედოობას, ჰიგიენას და ულტრაზუსტ მარკირებას.
ხშირად დასმული კითხვები (FAQ) ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატების შესახებ
კითხვა 1: რომელი მასალებია თავსებადი ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების აპარატებთან?
A1: ულტრაიისფერი ლაზერული მარკერები იდეალურია არამეტალური და ზოგიერთი მეტალის მასალის ფართო სპექტრისთვის, მათ შორის პლასტმასისთვის (ABS, PVC, PET), მინის, კერამიკის, სილიკონის ვაფლებისთვის, საფირონისა და დაფარული ლითონებისთვის. ისინი განსაკუთრებით კარგად მუშაობენ სითბოსადმი მგრძნობიარე სუბსტრატებზე.
კითხვა 2: რით განსხვავდება ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირება ბოჭკოვანი ან CO₂ ლაზერული მარკირებისგან?
A2: ბოჭკოვანი ან CO₂ ლაზერებისგან განსხვავებით, რომლებიც თერმულ ენერგიაზეა დამოკიდებული, ულტრაიისფერი ლაზერები ზედაპირის მონიშვნისთვის ფოტოქიმიურ რეაქციას იყენებენ. ეს იწვევს უფრო დახვეწილ დეტალებს, ნაკლებ თერმულ დაზიანებას და უფრო სუფთა კვალის მიღებას, განსაკუთრებით რბილ ან გამჭვირვალე მასალებზე.
კითხვა 3: ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირება მუდმივია?
A3: დიახ, ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირება ქმნის მაღალი კონტრასტის, გამძლე და ცვეთამედეგ მარკირებას, რომელიც მუდმივია ნორმალური გამოყენების პირობებში, მათ შორის წყლის, სითბოს და ქიმიკატების ზემოქმედების ქვეშ.
კითხვა 4: რა სახის მოვლაა საჭირო ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების სისტემებისთვის?
A4: ულტრაიისფერი ლაზერები მინიმალურ მოვლას საჭიროებენ. ოპტიკური კომპონენტებისა და ჰაერის ფილტრების რეგულარული გაწმენდა, გაგრილების სისტემის სათანადო შემოწმებასთან ერთად, უზრუნველყოფს სტაბილურ ხანგრძლივ მუშაობას. ულტრაიისფერი ლაზერული მოდულის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, როგორც წესი, 20,000 საათს აღემატება.
კითხვა 5: შესაძლებელია თუ არა მისი ინტეგრირება ავტომატიზირებულ წარმოების ხაზებში?
A5: აბსოლუტურად. ულტრაიისფერი ლაზერული მარკირების სისტემების უმეტესობა მხარს უჭერს ინტეგრაციას სტანდარტული სამრეწველო პროტოკოლების მეშვეობით (მაგ., RS232, TCP/IP, Modbus), რაც საშუალებას იძლევა მათი ჩასმა რობოტურ მკლავებში, კონვეიერებში ან ჭკვიან წარმოების სისტემებში.
ჩვენს შესახებ
XKH სპეციალიზირებულია სპეციალური ოპტიკური მინის და ახალი კრისტალური მასალების მაღალტექნოლოგიურ შემუშავებაში, წარმოებასა და გაყიდვებში. ჩვენი პროდუქცია გამოიყენება ოპტიკურ ელექტრონიკაში, სამომხმარებლო ელექტრონიკასა და სამხედრო სფეროებში. ჩვენ გთავაზობთ საფირონის ოპტიკურ კომპონენტებს, მობილური ტელეფონის ლინზების გადასაფარებლებს, კერამიკას, LT-ს, სილიციუმის კარბიდის SIC-ს, კვარცს და ნახევარგამტარული ბროლის ვაფლებს. კვალიფიციური ექსპერტიზისა და უახლესი აღჭურვილობის წყალობით, ჩვენ წარმატებებს ვაღწევთ არასტანდარტული პროდუქციის დამუშავებაში და ვისწრაფვით ვიყოთ წამყვანი ოპტოელექტრონული მასალების მაღალტექნოლოგიური საწარმო.
