作为打标应用的可靠工具,激光器已在行业内确立了稳定地位。相比起其他打标**,激光打标具有灵活性和多样性的,而汽车、 电子和医学工程只是采用激光打标**的几个领域。由于各种不同的原因,激光打标工具的需求正在不断上升。一是越来越多的消费产品须标记*立的识别码。另一种趋势是生产过程中为了确保不计其数的产品和零部件的可追溯性,归档要求越来越严格。激光器可被应用到各种类型的定制打标工作中,从数量,字母数字文本,logo到诸如高密度、机器可读的data matrix码。
比起其他材料,一些工业塑料更适合激光打标。某些情况下,通过使用激光器可达到的色彩对比不能满足快速标记**所要求,的可读性和高质量标记。但是通过使用例如填料、 稳定剂和不褪色颜料这些特殊的激光光敏添加剂可解决这个问题。这样能大大改善用于激光打标材料的可选性试验**。通常适合这些实验的塑料有聚乙烯、 聚苯乙烯、 聚甲醛、 聚氨酯、 聚丙烯、 聚氯乙烯。
不同塑料的激光吸收特点
为了能用于激光打标,塑料必须吸收**量的激光光束。从宏观层面来说,大部分塑料只吸收电磁波谱(二氧化碳激光器,波长10.6微米)中的紫外线和远红外线。但是通过使用添加剂,填料和颜料,可改变材料的吸收特点,提高其在近红外(1064 nm)或可见绿光(532 nm)波段吸收激光光束的能力。这样加工速度更快,对比度更好。
大部分用于打标的激光器能发出波长为1064纳米的红光。但是特别为加工塑料和半导体材料而设计的工具能使激光器在绿光(532纳米)和紫外线(355纳米)的范围内操作。紫外线的应用特别引人关注因为它们开辟了塑料打标的新纪元。短波紫外线光所产生的能量会引发光化反应但不会因为过量的热输入而破坏材料。当加工像纳入阻燃剂的塑料这样的重要材料时,这些激光光源能以非常快的加工速度进行高对比度的标刻,并且表面质量更好。
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