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Tres longitudes de onda principales de las máquinas de marcado láser de CO2

27/05/2025

La razón por la que se producen tres longitudes de onda en el láser de CO2

La longitud de onda generada por un láser de CO2 suele ser de 10,6 μm, pero en algunos casos también puede generar dos longitudes de onda: 9,3 μm y 10,2 μm. Esto se debe a los diferentes mecanismos de generación que corresponden a las tres longitudes de onda.

En primer lugar, la generación de la longitud de onda de 10,6 μm se debe a la vibración de las moléculas de CO2. En segundo lugar, la generación de la longitud de onda de 9,3 μm se debe a la absorción resonante entre las moléculas de O2 y CO2. Finalmente, la generación de la longitud de onda de 10,2 μm se debe a la vibración de estiramiento asimétrico de las moléculas de CO2.

En resumen, el láser de CO2 genera tres longitudes de onda, determinadas por su estructura y principio de funcionamiento. Estos láseres con diferentes longitudes de onda se utilizan ampliamente en estética médica, sinterización, corte, grabado y otros campos.

La longitud de onda de trabajo del láser de CO2 es de 10,6 μm. Sin embargo, muchos materiales presentan una muy buena absorción para longitudes de onda más cortas (9 μm). El uso de un láser de CO2 con una longitud de onda de 9,2/9,4 μm para el procesamiento permite lograr una mayor eficiencia y reducir el impacto térmico y el daño a los materiales circundantes. Marcado láserSe logra vaporizando materiales mediante el efecto de ablación fototérmica. La eficiencia de la ablación fototérmica depende en gran medida de la absorción de luz del material. La mayoría de los materiales orgánicos absorben longitudes de onda de diseño de 9 μm significativamente más que las de 10 μm. Por ejemplo, la poliimida y la silicona se utilizan ampliamente en electrónica y medicina. La poliimida es un polímero sintético que se puede utilizar en la superficie de placas de cobre para lograr alta resistencia a la temperatura y a la corrosión. Se utiliza ampliamente en la fabricación de placas de circuitos flexibles y placas de circuitos en electrónica. La silicona tiene propiedades térmicas muy estables y se utiliza ampliamente en aplicaciones médicas, como la angioplastia. Según el espectro de absorción de la poliimida, se puede observar claramente que el material tiene una mayor absorción a 9,6 μm. La silicona absorbe muy bien a 9,3 μm, por lo que al procesar estos dos materiales, la eficiencia del procesamiento mejora significativamente al utilizar un láser de CO2 con una longitud de onda de 9 μm.

Aplicación de tres longitudes de onda de Máquina de marcado láser de CO2

Longitud de onda de 10,6 µm, versátil.

longitud de onda de 10,6 µm Máquina de marcado láser de CO2Se utiliza principalmente para diversos materiales no metálicos, como papel, madera, vidrio, cerámica, plástico, cuero y tela, etc. Aplicable a envases de alimentos, botellas de bebidas, componentes electrónicos, productos químicos de uso diario, marcado de cajas de cartón y otros campos.

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10,2 µm, delicado y preciso

longitud de onda de 10,2 µm Máquina de marcado láser de CO2Con su delicado efecto y marcado preciso, se utiliza principalmente en la impresión de películas y etiquetas. Proporciona soluciones de marcado eficientes para industrias como la de envases de cosméticos y envases farmacéuticos.

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9,3 µm: materiales transparentes

longitud de onda de 9,3 µm Máquina de marcado láser de CO2Puede brindar un sólido respaldo para la verificación y el seguimiento de productos contra la falsificación en materiales transparentes, como botellas de PET y bolsas transparentes en la industria del envasado de bebidas y alimentos.

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La máquina de marcado láser de CO2, con sus ventajas únicas de tres longitudes de onda, está desplegando un potencial de aplicación ilimitado en el campo del marcado. Ya sea para alimentos, cosméticos, medicamentos, productos electrónicos o materiales de embalaje, ofrece soluciones de marcado eficientes, ecológicas e inteligentes.