Laserite ja laserite töötlemise tehnoloogia arendamisega kasutatakse lasereid üha enam sünteetilistes vaikmaterjalides, sealhulgas IT-s, autotööstuses, lennunduses, elektroonikas ja meditsiinis.
1.Põhimõte viimärke ja värvi areng
Nähtus "peegeldus", "neeldumine" ja "ülekanne" tekib siis, kui materjalid on kiiritatud laser. Lasermärgistuse ja lasertöötluse põhielement on valgusenergia neeldumine materjali poolt. Pärast seda, kui materjal neelab valgusenergiat, hävitatakse materjali pinnal olevad keemilised sidemed, töödeldud kohtadel on teistest kohtadest erinevad füüsikalised omadused.
a)Mitmekihilise materjali pinnakiht kooritakse maha
Materjali omadused: tiiku alus, värvipind
Töötlemisfunktsioonid: madal keskmine võimsus, väike ühe impulsi energia, kõrgsageduslik, mitme nurga täitmine, kiire skaneerimine
Soovituslik lasertüüp: kõrgsageduslik madala võimsusega ultraviolettimpulsi laser
Seda tüüpi materjali värvipind on üldiselt õhuke ja alusmaterjal on ultraviolettvalguse suhtes tundlikum, nii et töötlemisenergia ei tohiks olla liiga suur, vastasel juhul kahjustab see põhimaterjali; mitme nurga täitmine on peamiselt ühtlase ja põhjaliku koorimise tagamiseks.
Näide: nupp

b)Homogeense materjali pinnakiht kooritakse maha
Materjali omadused: samad füüsikalised omadused, mis on risti materjali pinnaga
Töötlemise omadused: kõrgsageduslik kiire skaneerimine, otsene auruseerimine pinna
Seda tüüpi materjali töötlemise keerukus on koorimissügavuse kontrollimine, koorimissügavus peab olema ühtlane ja kooritud pinna värv peab olema ühtlane. Neid saab reguleerida skaneerimiskiiruse ja -sageduse reguleerimisega.
Näide: vaige pinna koorimine

c)Materjali pinnavärv
Laser kiirgab vaigu värvi tooriku ise.
Erinevad tiinmaterjalid, põhimõte laser teha värv on erinev, peamiselt järgmised meetodid
(1) Villid tüüp: Kasutage madalama laserenergia põhjustada värvi muutus ja pinna rekonstrueerimine poolt hävitamine molekulaarstruktuuri ja värvi märgistusosa on veidi tõstetud pinnal substraat.
(2) Graveerimine: tõstes kohalikku temperatuuri materjali sulamistemperatuurist kõrgemale, sulades ja seejärel tahkestades seda uuesti, ilmub pind söövituse kujul. Nagu on näidatud joonisel 1

(3) Värvi graveerimine tüüp: laser intensiivsus on suhteliselt kõrge, harjatud sooned on loodud kohaliku aurustumist pinnamaterjali ja karboniseerimine materjali põhjustab värvi muuta. nagu on näidatud joonisel 2

(4) Värv: Kasutage piisavalt lühikese lainepikkusega laser murda molekulaarahela materjali muuta värvi. Märgi kontrastsust saate suurendada ka kvantitatiivsete lisandite lisamisega. Nagu on näidatud joonisel 3

2. Laseri mõju vastu
Materjali absorptissus varieerub lainepikkusest. Infrapuna (1064nm), roheline tuli (532nm) ja ultraviolett (355nm) on näidatud erinevate tiinmaterjalide läbilaskvuse katseandmetes. Polüstüreeni läbilaskvus on madal (st absorptivity on kõrge) ja see võib teha head märgistust.

Uue tehnoloogiana, mis asendab trükkimist ja traditsioonilist lõikamist, kasutatakse lasertöötlustehnoloogiat üha enamatel väljadel, millel on unikaalsed eelised ja laialdane harjutatavus sünteetilise vaigi töötlemisel. Lisaks kiirendab sünteetilise vaigi tootmisprotsesside areng lasertöötluse arengut.






