





激光清洗的物理原理激光器发射的光束被需处理表面上的污染物层所吸收。大能量的吸收形成急剧膨胀的等离子体(高度电离的不稳定气体),产生冲击波。冲击波使污染物变成碎片并被剔除。
与机械摩擦清洗、化学腐蚀清洗、液体固体强力冲击清洗、高频超声清洗等传统清洗方法相比,激光清洗具有明显的优势:
环保优势:激光清洗是一种“绿色”的清洗方法,不需使用任何化学药剂和清洗液,清洗下来的废料基本上都是固体粉末,体积小,易于存放,可回收,无光化学反应、不会产生污染。可以轻易解决化学清洗带来的环境污染问题。往往一台抽风机即可解决清洗产生的废料问题.

造工艺当然也越来越复杂。这些电子元器件包括插头、连接器、软垫、电缆、线路半导体器件等等。而这些器件的清洗在现在也只能使用激光清洗来完成,同时还会带来额外的益处。举个例子来说,导体的表面涂层的剥离,激光除锈,需要保证实现不能对防腐蚀涂层的损伤,传统的机械研磨和化学腐蚀等处理办法很难做到。
由于激光清洗在目前成本还有些许高昂且缺乏相应的***和技术标准,限制了激光清洗技术以更高的速率增长。同时增加激光设备的功率或者能量,将进一步的增加设备的成本,这需要技术解决这一问题,让激光清洗设备的价格降到更低的一个水平。

由于激光的能量、脉冲宽度和频率都可控,而当功率密度达到一定值的时候能产生显著的冲击波。
用于除锈的时候,基本原理就是利用锈蚀斑体和物件基底热参数的不同,只要控制好激光的频率密度、能量、脉宽等参数,将此激光照射在物体表面时,将表面的锈蚀快速加热、气化,而不加热基底或使基底温度不超过熔化温度,同时其产生的冲击波也对锈蚀有一定的机械清洗能力,能达到迅速除锈的效果。

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