I løbet af årtiers udvikling af laserteknologi har den været meget anvendelig inden for elektronik, metal, plast og andre industrier, især på det sarte elektroniske produktmarked, hvor forskellige lasermærkningsteknologier er blevet veludviklet.

På nuværende tidspunkt, med udviklingen af teknologi, opdeles lasermarkeringsmaskinen gradvist i varm behandling og kold behandling i henhold til markedets efterspørgsel. Disse to teknologier anvendes på forskellige markeder i henhold til kravene til forskellige materialer og mærkningseffekter. Den varme behandling har dybest set ultrahøj spidseffekt, fremragende strålekvalitet og lille størrelse, hvilket kan gøre udstyret kompakt og robust, hovedsageligt brugt til dybde- og overflademærkning af metal, plast og andre produkter, Det er det bedste udstyr til produkter og ydeevne i branchen.
Analyse af anvendelsen af forskellige teknologier til varm- og koldbearbejdning af to lasermarkeringsmaskiner.
1. Termisk behandlingsteknologi af lasermarkeringsmaskine: laserstrålen med høj energitæthed og koncentration bruges til at bestråle overfladen af det forarbejdede materiale (metal, plastik, mærkning osv.). Materialets overflade absorberer laserenergi og genererer en termisk excitationsproces i bestrålingsområdet, så temperaturen på materialets overflade (eller belægningen) stiger, hvilket resulterer i metamorfose, smeltning, ablation, fordampning osv., og til sidst danner en forudindstillet markeringseffekt, fordi høj temperatur bruges til at opnå den ønskede effekt, kaldes det varmbearbejdning; For eksempel: optisk fiber og halvleder og co2 laser mærkningsmaskine.
2. Koldbehandlingsteknologi af lasermarkeringsmaskine: det er et nyt højteknologisk udstyr, der er dukket op i de seneste år. Fotoner med høj belastningsenergi (som generelt kaldes ultraviolette 355nm lyskilder) kan bruges til at modificere materialer eller omgivende medier for at forårsage ikke-termisk processkade på materialer. Denne form for behandling har særlig betydning i lasermarkeringsbehandling, fordi den lave temperatur bruges, og den termiske ablationstemperatur i bunden af kassen er lavere, så der er ingen "termisk skade"-bivirkning for at opnå kold peeling, så der er der ingen opvarmning eller termisk deformation på det indre lag af overfladen, der skal behandles, og de omkringliggende områder; Derfor kaldes denne bearbejdningsform uden højtemperaturfordampning for kold bearbejdning, hvilket også er den mest avancerede lasermarkeringsteknologi på nuværende tidspunkt; Såsom: grønt lys og ultraviolet lasermarkeringsmaskine.

Både varmebehandlings- og koldbehandlingsteknologierne i lasermarkeringsmaskine bruges til at behandle overfladelaget af materialer, som kan opnå permanent høj kvalitet og fin mærkningseffekt for forskellige stoffer og metaller og anvende en trykløs behandlingsmetode, som ikke vil beskadige de forarbejdede produkter. Derfor foretrækkes fordelene ved avanceret lasermærkningsteknologi i elektronik, printkort og andre industrier, og det erstatter traditionelt mærkningsudstyr.







