激光打标_泗阳泗洪激光_南京德汇光电

  • 发布时间:2017-02-25 13:28:36,加入时间:2016年11月29日(距今2698天)
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CO2激光打标机设备应用 该设备采用高端CO2激光器及高速振镜,主要应用于非金属类材料的表面标记,如食品饮料包装、塑胶器件、印刷电路板PCB、电子元器件、工艺礼品、布料皮革、纽扣、纸张木材、有机玻璃、陶瓷等各种材料上的图文标刻。 CO2激光打标机优势 1、采用高端CO2激光器,功率稳定性高,光束质量好,完全风冷免维护,寿命长; 2、采用进口高速振镜,加工精度高,打标速度快,性能稳定; 3、软件界面人性化,操作简单易学,编辑功能强大; 4、支持PLT、DXF、AI、SDT、BMP、JPG、JPEG、TGA、PNG、TIF、TIFF文件格式; 5、支持常用一维条码及二维码打标,例如Code39,EAN,PDF417,DATAMATRIX等; 6、选配功能:飞行打标、XY二维平台。 德汇高功率绿光紫外激光飞行喷码机上市啦 随着电线电缆生产厂家的生产成本不断地提高,线上标识的油墨喷码机耗材成为厂商没法压缩的隐形成本!同时还伴着电线电缆的标识在使用过程中出现墨水脱落而造成无法追溯的困扰!电线电缆厂家同时面对生产成本和消费者投诉的双重压力! 随着激光机的普及,激光机零耗材,稳定性高,免维护,标识美观且不脱落的优势在电线电缆行业逐步被放大!对电线电缆使用者而言,清晰准确的标识是一种认同品牌的标准方法,同时也是长期安全使用的信心标志,对生产企业来讲使用激光打标技术可以完善品牌的市场形象和统一标识的管理,建立良好的识别形象和产品! 目前市面上通用的线缆飞行打标一般是光纤和二氧化碳两种光源,主要是利用激光热效应对材料表面烧蚀形成变色反应或者汽化部分表层物质形成对比度,但是利用这两种原理进行的飞行打标有以下几种弊端: 1 许多材料对光纤1064nm波长吸收不明显 2 汽化表层物质形成对比度的方法往往会损害管线里面材质的特性 3 许多线缆安全等级加强添加了防火材料,导致激光热效应无效,无法形成标识 南京德汇光电科技有限公司针对客户的痛点自主研发生产的特殊光源:高功率绿光,紫外特殊线缆激光喷码机,专为线缆卷材设计;德汇光电线缆专用无耗材激光喷码机有以下特点: 1、短波长532nm绿光,355nm紫外适用的材料范围更广 绝大部分塑胶材料对532nm绿光,355nm紫外吸收良好(PVC、PE、低烟无卤、铁氟龙、氟塑料、交联聚乙烯、硅像胶等) 2、非传统热效应方法形成标记 德汇光电采用的短波长光源是用打断化学键方式形成变色反应,不破坏底层材料 3、高功率绿光(20w)紫外(10w)完美适应高速线缆管线飞行 每分钟百米的线缆飞行速度仍旧能够有完美的标记效果 4、流水号清零复位 在喷码过程中点击此按钮,可以快速实现流水号(计米值)复归(清零) 5、快速更换图档排挡 喷码过程中可以快速调进程档,快速切换换挡程档,并可调整排程喷码顺序 6、在线编辑功能 在不中断流水线情况下可直接进行喷码内容的修改 7、计米(误差<01mm) 在不停止喷码的基础上调整计米间距,解决喷码过程中喷码距离不准的问题 线缆行业激光解决方案 二、不同打码的原理介绍激光打码原理 激光打标机是利用激光光束使得打标物质表层因蒸发露出深层物质或导致物体发生物理变化产生痕迹,从而使物质显现出所需的图形、图像、文字等永久性标识。公认的原理是两种:“热加工”原理和“冷加工”原理。“热加工”具有较高能量密度的激光束(它是集中的能量流),照射在被加工材料表面上,材料表面吸收激光能量,在照射区域内产生热激发过程,从而使材料表面(或涂层)温度上升,产生变态、熔融、烧蚀、蒸发等现象。“冷加工”具有很高负荷能量的(紫外)光子,能够打断材料(特别是有机材料)或周围介质内的化学键,至使材料发生非热过程破坏。这种冷加工在激光标记加工中具有特殊的意义,因为它不是热烧蚀,而是不产生'热损伤'副作用的、打断化学键的冷剥离,因而对被加工表面的里层和附近区域不产生加热或热变形等作用。CO2激光器与光纤激光器采用热效应的原理,CO2激光设备对线缆表面进行材料的剔除,进行喷码;光纤激光设备不仅可以通过剔除进行喷码,也可以利用热效应将表面烧黑。在线缆行业的喷码上CO2激光设备与光纤激光设备对黑色的材料效果很好,但是对其他聚合程度高的塑料以及防火材料效果很不好,以至于没有效果。而且对表面比较薄的线缆不适用。 现在运用最广泛的是紫外激光打码机,采用冷效应。紫外激光具有比红外和可见激光更短的波长,因而在微加工领域具有领先优势,尤其是在热敏感材料加工过程工艺控制中,紫外激光吸收率更高,能量更强,可以更有效的在微观层面直接破坏化学键,从而实现最优的加工效能与结果。紫外激光器运用与线缆行业可以被多种材料吸收,满足多种需求,包括塑胶及特殊材料。 油墨打码的原理 油墨喷码机是利用油墨带电偏转的方式将油墨偏移出正常的飞行路线,射向工作物的表面,利用给墨滴充电的电量控制每一个墨滴的位置。通常墨滴只有垂直方向的变化,必须使被喷印物和喷头相对移动,才可形成我们想要打印的资料。

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