Laserpuhastusmasina tehnoloogia on puhastusmeetod, mis kasutab nanosekundi- või pikosekundilist impulsslaserit, et kiiritada puhastatava tooriku pinda, mille tulemusena neelab tooriku pind koheselt fokuseeritud laserenergiat, moodustades kiiresti paisuva plasma (väga ioniseeritud ebastabiilse gaasi), põhjustades õliplekid, roosteplekid, tolmujäägid, katted, oksiidikihid või kilekihid pinnal gaasistamiseks või maha koorumiseks, eemaldades seeläbi tõhusalt pinnakinnitused.

Tööstuslikus kasutusvaldkonnas on laserpuhastusmasina objekt jagatud kaheks osaks: substraat ja puhastusmaterjal. Substraat sisaldab peamiselt erinevate metallide pinnasaastekihte, pooljuhtkiipe, keraamikat, magnetmaterjale, plastmassi ja optilisi komponente. Puhastusmaterjal sisaldab peamiselt mitmesuguseid rakendusnõudeid tööstusvaldkondades, nagu rooste eemaldamine, värvi eemaldamine, õli eemaldamine, kile/oksiidikihi eemaldamine ning vaigu, liimi ja tolmu jääkide puhastamine.

Laserpuhastusmasina tüüpilised kasutusalad on: hallituse puhastamine, tööstuslik rooste eemaldamine, vanade värvi- ja kilekihtide eemaldamine, keevituseelne ja -järgne töötlemine, täppisosade estri eemaldamine, elektroonikakomponentide saaste eemaldamine ja oksüdatsioonikihi eemaldamine, kultuuriliste jäänuste puhastamine jne. Laserpuhastusmasinat kasutatakse laialdaselt sellistes tööstusharudes nagu metallurgia, vormid, autod, riistvara tööriistad, transport, ehitusseadmed, masinad jne.


Praegu on puhastustööstuses laialdaselt kasutatavad puhastusmeetodid mehaaniline puhastus, keemiline puhastus ja ultrahelipuhastus. Keskkonnakaitseliste piirangute ja turu kõrge täpsusega nõuete tõttu on nende rakendamine siiski väga piiratud. Kuid laserpuhastusmasinatel on erinevates tööstusharudes ilmsed eelised.








