Med udviklingen af lasere og laserbearbejdningsteknologi anvendes lasere i stigende grad i syntetiske harpiksmaterialer, herunder IT, bilindustrien, rumfartsindustrien, elektronik og medicin.
1. princippet om harpiksmærkning og farveudvikling
Fænomenet" refleksion" ;," absorption" og&"transmission GG"; opstår, når materialer bestråles med laser. Kernelementet i lasermærkning og laserbehandling er materialets absorption af lysenergi. Efter at materialet absorberer lysenergien, ødelægges de kemiske bindinger på overfladen af materialet, det behandlede sted viser forskellige fysiske egenskaber fra andre steder.
a) Overfladelaget af flerlagsmaterialet skrælles af
Materialeegenskaber: harpiksbase, malingsoverflade
Behandlingsfunktioner: lav gennemsnitseffekt, lille enkeltpulsenergi, højfrekvens, flervinkelfyldning, scanning med høj hastighed
Anbefalet lasertype: højfrekvent ultraviolet pulslaser med lav effekt
Malingoverfladen på denne type materiale er generelt tynd, og grundmaterialet er mere følsomt over for ultraviolet lys, så behandlingsenergien bør ikke være for stor, ellers vil det beskadige grundmaterialet; flervinkelfyldning er hovedsageligt for at sikre ensartet og grundig afskalning.
Eksempel: Knap

b) Overfladelaget af det homogene materiale skrælles af
Materielle egenskaber: de samme fysiske egenskaber vinkelret på materialets overflade
Behandlingsfunktioner: højfrekvent hurtig scanning, direkte fordampning af overfladen
Vanskeligheden ved denne type materialebehandling er at kontrollere skrælledybden, skræledybden skal være ensartet, og farven på den skrællede overflade skal være ensartet. Disse kan styres ved at justere scanningshastigheden og frekvensen.
Eksempel: skrælning af harpiksoverflade

c) Materialets overfladefarve
Laseren bestråler harpiksen for at farve selve emnet.
Forskellige harpiks materialer, laserprincippet for at gøre farven er forskellig, hovedsagelig følgende metoder
(1) Blæretype: Brug lavere laserenergi til at forårsage farveændring og overfladerekonstruktion gennem ødelæggelse af molekylær struktur, og markeringsdelens farve hæves let på overfladen af substratet.
(2) Graveringstype: ved at hæve den lokale temperatur over materialets smeltepunkt, smelte det og derefter størkne det igen, vises overfladen i form af ætsning. Som vist i figur 1

(3) Farvegraveringstype: laserintensiteten er relativt høj, rillede riller genereres ved lokal fordampning af overfladematerialet, og karboniseringen af materialet får farven til at ændre sig. som vist på billede 2

(4) Farve: Brug en tilstrækkelig kortbølgelængderlaser til at bryde materialets molekylære kæde for at ændre farven. Du kan også øge kontrast af mærket ved at tilføje kvantitative tilsætningsstoffer. Som vist i figur 3

2. Laserens indflydelse på harpiks
Materialets absorberingsevne varierer med bølgelængden. Infrarød (1064 nm), grønt lys (532 nm) og ultraviolet (355 nm) er vist i de eksperimentelle data for transmission af forskellige harpiksmaterialer. Transmissionen af polystyren er lav (dvs. absorptiviteten er høj), og den kan udføre god markering.

Som en ny teknologi, der erstatter udskrivning og traditionel opskæring, vil laserbehandlingsteknologi blive brugt i flere og flere områder med sine unikke fordele og bred anvendelighed i behandlingen af syntetisk harpiks. Derudover vil fremskridt inden for fremstillingsprocesser for syntetisk harpiks fremskynde udviklingen af laserbehandling.






