激光加工是指利用激光束投射到材料表面产生的热效应来完成二维码雕刻加工过程,包括激光切割、激光雕刻(激光打标)等。因为激光具有亮度、高方向性、高单色性和高相干性四大特性,因此就给激光加工塑胶产品带来一些其它普通加工方法所不具备的优良特性。
激光加工在塑胶行业的具体应用如下:
二、塑胶产品激光雕刻:
塑胶激光雕刻加工就是利用激光的高能量密度特性,照射到塑胶产品表面,使产品表层材料汽化并产生清晰图案的激光二维码雕刻加工过程。
激光雕刻塑胶产品具体应用:
1.激光雕刻加工产品标志:激光雕刻产品标志,具有非常清晰细腻的特点,而且具有永不1磨损的优点。
2.激光雕刻加工塑胶产品图案:激光雕刻加工,可以雕刻加工任意复杂的图案,二维码雕刻图案效果清晰细腻,具有其它的加工方法无法比拟的优越性。
激光加工可以加热熔比以至汽化任何材料,可进行局部区域的精细的快速加工;激光加工过程所输入工件的热量小,热影响区和热变形小别效率高;容易实现自动比。但是,激光是一种比较昂贵的能源,这主要是因为激光器的价格比较高。因而只有在那些能充分发挥激光加工高质量、***率的特点或者是其他方法不能进行加工的情况下,采用激光加工方能取得良好舶经济效果。
所以,激光加工是传统加工工艺的补充和发展。对激光加工过程的研究涉及激光物理学、光学、等离子体物理学、传热学、流体力学、材料学相生产工程等众多学科。随着人们对激光加工工艺及机理认识的深比,一门自成体系的激光加工学正在形成。激光具有很多不同于普通光的持性,通常称激光有阳性:单色性、相干性、方向性和高光强。这四性本质上又可归结为激光的相干性。激光可以在很大的相干体积内有很高的相干光强。就激光加工而言,这些特性并不是同等重要的。而且,它还须满足待殊的要求。对于加工用激光,人们所关心的主要是:单色波长、空间持性、时间特性、偏振性和功率。激光具有高度的单色性。其实激光加工本身对激光的单色性并没有特别的要求,只是在用透射光学系统处理激光时,由于它的单色性而7;会存在色差,是一优点。各类激光5Z均输出一定波长的单色光,如表所示。波长的大少对激光加工过程有强烈的影响,它决定激光加工的基本原理、决定物质对激光的吸收和激光束精细聚焦的极限可能性。激光加工有热加工和“冷加工”之分,决定的因素是光子能量的大小,其值为,A为普朗克常数(为光波频率。光子能量与光波频率成正比,与其波长成反比。
激光镭射切割技术广泛应用于金属和非金属材料的加工中,可大大减少加工时间,降低加工成本,提高工件质量。脉冲激光镭射适用于金属材料,上海普陀激光切割加工,连续激光镭射适用于非金属材料,后者是激光切割技术的重要应用领域。激光镭射焊接技术具有溶池净化效应,能纯净焊缝金属,适用于相同和不同金属材料间的焊接。
激光镭射焊接能量密度高,对高熔点、高反射率、高导热率和物理特性相差很大的金属焊接特别有利。激光焊接,用比切割金属时功率较小的激光束,使材料熔化而不使其汽化,在冷却后成为一块连续的固体结构。激光打孔技术具有精度高、通用性强1、效率高、成本低和综合技术经济效益显著等优点,已成为现代制造领域的关键技术之一。
在激光镭射出现之前,只能用硬度较大的物质在硬度较小的物质上打孔。这样要在硬度***1大的金刚石上打孔,就成了极其困难的事。激光出现后,这一类的操作既快又安全。
激光镭射打标技术是激光加工***1大的应用领域之一。激光镭射打标是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,从而留下永1久性标记的一种打标方法。
激光镭射打标可以打出各种文字、符号和图案等,字符大小可以从毫米到微米量级,这对产品的防伪有特殊的意义。
全固体紫外波段激光镭射打标是近年来发展起来的一项新技术,特别适用于金属打标,可实现亚微米打标,已广泛用于微电子工业和生物工程。
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