Översikt över lasermärkningsmaskiner

2025/09/09

I. Vad är en lasermärkningsmaskin?

Lasermärkning är en ny bearbetningsteknik som dök upp i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet efter utvecklingen av teknologier som lasersvetsning, laservärmebehandling, laserskärning och laserborrning. Under de senaste åren, med framsteg inom laserteknik, datorteknik och förbättringar av optiska enheter, har lasermarkeringstekniken sett en betydande tillväxt.

Lasermärkning innebär att en laserstråle med hög energitäthet fokuseras på materialets yta, vilket orsakar fysiska och kemiska förändringar på ytan för att bilda gropar, vilket resulterar i synliga mönster. När laserstrålen rör sig systematiskt över materialets yta samtidigt som den kontrollerar laserns på- och avlägen, bildas ett specificerat mönster på materialets yta.

 

1. Förångningseffekt

När laserstrålen bestrålar materialets yta reflekteras en del av ljuset medan den absorberade laserenergin snabbt omvandlas till värme. Detta orsakar en kraftig ökning av yttemperaturen. När den når materialets förångningstemperatur genomgår ytan omedelbar förångning och avdunstning, vilket skapar märkesspår. Denna typ av märkning visar betydande avdunstningsprodukter.

 

2. Etsningseffekt

När laserstrålen bestrålar materialets yta absorberar materialet ljusenergin och leder den inåt, vilket resulterar i en termisk smälteffekt. Denna effekt är särskilt påtaglig när man märker sköra material som transparent glas och akryl, utan några märkbara avdunstningsprodukter.

 

3. Fotokemisk effekt

För vissa organiska sammansatta material orsakar absorbering av laserenergi förändringar i materialets kemiska egenskaper. När lasern bestrålar ytan av färgad polyvinylklorid (PVC), försvagar den kemiska depolymerisationseffekten dess färg, vilket skapar en färgkontrast med de obestrålade områdena och uppnår en markeringseffekt.

 

II. Tillämpningar av lasermärkningsmaskiner

1. Mekanisk utrustningstillverkning

Laserbehandling är en beröringsfri metod som inte producerar något mekaniskt tryck. Laserns fokuserade stråle är extremt fin och säker, lämplig för att markera text, siffror, bokstäver, grafik etc. på mekanisk utrustnings namnskyltar.

 

2. Tryckeri och korttillverkningsindustri

Inom korttillverkningsindustrin används lasermärkning för att skapa olika informationsmärken på kortytan, såsom serienummer, lösenord och streckkoder. Fördelarna inkluderar inga förbrukningsartiklar, finare och tydligare utskrifter, högre upplösning, låg felfrekvens och permanenta, icke raderbara tecken.

 

3. Halvledar- och integrerad kretsindustri

Används främst för linjemarkeringsoperationer på integrerade kretskort och halvledarkomponenter, inklusive text- eller grafiska märken (1D-koder, 2D-koder). Den beröringsfria metoden producerar inget mekaniskt tryck, och den fina laserstrålen kan behandla små komponenter (integrerade kretsar, kristalloscillatorer, kondensatorer) exakt.

 

4. Livsmedels- och dryckesindustrin

Lasermärkningen ersätter bläckstråleskrivare helt och har inga förbrukningsmaterial, ingen förorening, kräver inget underhåll och har låga driftskostnader. Den kan utföra högkvalitativ, beröringsfri, non-stop online flygande lasermärkning i olika produktionslinjer. Den används för att markera serienummer, produktionsdatum och hållbarhet på produkter inom vin-, livsmedels- och dryckesindustrin.

 

5. Läkemedels- och medicinteknisk industri

Lasermärkningen ersätter bläckstråleskrivare och fungerar med farmaceutiska produktionslinjer för att utföra högkvalitativ, non-stop flygande märkning online. Den kan märka medicintekniska produkter exakt, är miljövänlig och uppfyller GMP-standarder inom läkemedelsindustrin. Markerar batchnummer, produktionsdatum och hållbarhet på läkemedelsförpackningar, och serienummer, grafik eller produktionsdatum på medicinska metallprodukter.

 

6. Precisionsinstrument- och mätarindustri

Specifikt för märkning av precisionsinstrument (som medicintekniska produkter) och mätare, tillhandahållande av auktoritativa lösningar för precisionsbearbetning.

 

7. Hushållsapparater

Används för märkning av hushållsapparater, små apparater och ljudutrustning. Märker produktnamnskyltar, rostfria stålpaneler, tekniska plastdelar till fordon och etiketter, vilket ökar produktvärdet.

 

8. Byggnadsmaterial och keramikindustri

Används i stor utsträckning vid finbearbetning och produktion av byggmaterial, aluminiumprofiler, PVC-rör, heminredning, sanitetsporslin och byggkeramik, vilket ger en omfattande förbättring av produktkvaliteten.

 

9. Plast- och gummiindustri

Används främst för märkning av plastprodukter (som plastknappar) och olika plastprodukter som PVC, PE, PP, PT, ABS.

 

10. Smyckes- och hantverksindustrin

Används för att bearbeta klockor, pennor, kammar, hantverksbambulappar och andra hantverkspresenter och leksaker, för att uppnå fina bearbetningskrav för smycken.

 

III. Fördelar med lasermärkning

- Hög bearbetningsprecision: Tydliga, hållbara och estetiskt tilltalande märkningsspår med starka funktioner mot förfalskning.

- Liten linjebredd: Uppnår en minsta linjebredd på 0,015 mm, lämplig för precisionsbearbetning.

- Snabb utveckling och hög effektivitet: Jämfört med traditionell märknings långa bearbetningsdesign, kräver lasermärkning endast datorprogramdrift för design. Laserstrålen rör sig med hög hastighet och formas på en gång, vilket gör behandlingen mycket effektiv.

- Beröringsfri bearbetning: Brett användningsområde utan mekanisk belastning, minimal termisk belastning, inga skador på bearbetade material och ingen deformation. Kan bearbeta de flesta material.

- Lång livslängd, låg energiförbrukning, låga underhålls- och produktionskostnader: Ingen förorening, undviker kemiska föroreningsproblem som finns i traditionella märkningsprocesser.