La oss først forstå hva en laserkodemaskin er.
Laserkodemaskiner eksponerer dype materialer gjennom fordampning av overflatematerialer, danner merker gjennom fysiske endringer i overflatematerialer forårsaket av lysenergi, eller brenner deler av materialet gjennom lysenergi for å vise de nødvendige etsningsmønstrene, teksten, strekkoder og annen grafikk. De er delt inn i fire hovedserier: optisk fiber, ultrafiolett, karbondioksid og grønt lys.
1. Fiberlaserkodemaskin
Den består hovedsakelig av tre deler: fiberlaser, polarisatorsystem og programvarekontrollsystem. 1064-nanometerbølgelengdelaseren avleder strålen gjennom polarisatorsystemet og etser til slutt objektets overflate gjennom lasermarkeringshodet for å danne mønstre, tekst osv. Bruksmaterialer inkluderer ulike materialer innen elektroniske komponenter, maskinvareverktøy, elektroniske produkter, daglige forbruksvarer, sensorer, bildeler, 3C elektronikk, håndverk, presisjonsinstrumenter, gavetilbehør, medisinsk utstyr, høy- og lavspente elektriske apparater, sanitærvareindustri, batteriindustri, IT-industri, etc.
2. Ultrafiolett laserkodemaskin
Sammenlignet med andre laserkodemaskiner er dens største funksjon kaldbehandlingsteknologien. Høyenergimolekylene til ultrafiolette fotoner løsner direkte molekylene på metallet eller ikke-metalliske materialer som skal behandles. Denne løsrivelsen fører til at molekylene skilles fra materialene. Denne arbeidsmetoden genererer ikke varme. Ultrafiolett laserkodemaskiner er spesielt egnet for merking av mat og medisinsk emballasje, boring av mikrohull, høyhastighetsdeling av glassmaterialer og kompleks grafisk skjæring av silisiumskiver.
UV laserskriver
Ultrafiolett laserkodemaskiner er spesielt egnet for merking av mat og medisinsk emballasje, boring av mikrohull, høyhastighetsdeling av glassmaterialer og kompleks grafisk skjæring av silisiumskiver.
3. Kodemaskin for karbondioksidlaser
Ved hjelp av en gasslaser fylles CO2-gass inn i et høyspentutladningsrør for å generere glødeutladning, slik at gassmolekylene frigjør lasere. Etter å ha forsterket laserenergien, dannes en laserstråle for å behandle materialet. Laserstrålen fordamper overflaten av den behandlede kroppen for å oppnå formålet med gravering. Den er spesielt brukt til ikke-metalliske materialer som bambus og treprodukter, papir, tøy og lær, organisk glass, epoksyharpiks, akryl, PE, PO, PP, OPP, PPE, EVA, etc. Den er egnet for bedrifter som trenger å bruke PVC- eller papiremballasjematerialer for merking, for eksempel drikkevarer, mat og legemidler. Det er en av de mer avanserte laserkodingsmaskinene uavhengig utviklet i Kina.
CO2 laserskriver
Ved hjelp av en gasslaser fylles CO2-gass inn i et høyspentutladningsrør for å generere glødeutladning, slik at gassmolekylene frigjør lasere. Etter å ha forsterket laserenergien, dannes en laserstråle for å behandle materialet.
4. Grønn laserkodemaskin
Den grønne laserstrålen generert av høyeffekt multi-modus laserdiodepumping og laserredobling blir deretter kontrollert av en datamaskin for å endre laserstrålens optiske bane gjennom høyhastighets skanningsgalvanometeravbøyning eller høypresisjon elektrisk bevegelig bord for å oppnå automatisk kutting. Det er mer egnet for å behandle materialer med store termiske strålingsreaksjoner, møte produksjonslinjetakten, og kan koordineres med produksjonslinjen. Den er egnet for merking på de fleste metall- og ikke-metalliske materialer.
















