紫外激光打标

了解紫外线激光标记器是如何工作的,什么时候应该使用它,以及为什么它们的波长如此特殊。

应用程序

紫外激光器使用高吸收波长(355 nm)来标记部件。这种高吸收率允许紫外线激光器进行“冷标记”,确保没有额外的热应力应用于材料,包括那些高反射率的材料,如金、银和铜。这最大限度地减少了典型标记和加工过程中产生的油烟和毛刺。

光波长分布图
应用程序
一个
紫外线范围
B
可见范围
C
红外范围
多色汽车继电器
多色汽车继电器
耳塞
耳塞
化学瓶
化学瓶
铜铅帧
铜铅帧
钢制工具(剪刀等)
钢制工具(剪刀等)
食品包装薄膜
食品包装薄膜

紫外激光的机理和特点

通过标准波长激光(1064 nm)通过非线性晶体,波长减少到532 nm。这种光进一步通过另一种晶体,有效地将其波长减少到355纳米。因此,紫外激光器通常被称为三次谐波(THG)激光器。

紫外激光的机理和特点
一个
1064 nm标准波长
B
532 nm的绿色波长
C
355 nm紫外波长

特点:高对比度标记

与标准激光(1064 nm)和绿色激光(532 nm)相比,紫外激光具有显著更高的材料吸收速率。这意味着不需要增加力量来创造高度可见的标记。

各种树脂材料的吸收率
各种树脂材料的吸收率
*该值仅供参考,不考虑表面反射率。

评分比较

车载塑料零件
(材料:天然聚酰胺)
传统的模型
传统的模型
MD-U
MD-U
塑料管
(材料:硅)
传统的模型
传统的模型
MD-U
MD-U
电源开关盖
【材料:尿素甲醛白】
传统的模型
传统的模型
MD-U
MD-U
煤气表套管
(表面有红色标记)
传统的模型
传统的模型
MD-U
MD-U

特点:无损害标记

由于紫外光的高吸收率,紫外光激光器可以标记高反射材料,如金,银和铜和最小的热损害。这样可以最大限度地减少油烟和毛刺,防止表面损坏,并实现耐腐蚀标记。

金属的光吸收率
金属的光吸收率

电子零件变得越来越小,它们的密封树脂也越来越薄。典型的激光标记有通过密封树脂传递能量和破坏内部组件的风险。然而,UV激光标记具有极高的材料吸收率,可以在不影响内部组件的情况下标记密封树脂。

集成电路封装标记
标准波长激光器
标准波长激光器
紫外激光
MD-U
一个
密封树脂
B
芯片

评分比较

标记减少热伤害
(镀银表面)
传统的模型
传统的模型
MD-U
MD-U
切割减少热损伤
(PCB)
传统的模型
传统的模型
MD-U
MD-U
减少后表面损伤的标记
(输血薄膜袋)
约定模型(左:前,右:后)
会议模式
(左:前,右:后)
MD-U(左:前,右:后)
MD-U
(左:前,右:后)
缩版刻字
(IC包)
传统的模型
传统的模型
MD-U
MD-U

产品介绍

高对比度无损伤三轴UV激光标记MD-U系列

高对比度和免受伤害
三轴紫外激光标记器
MD-U系列

高对比度和免受伤害
UV波长(355 nm)可以实现高对比度、无损伤的“冷标记”。MD-U系列抑制热效应,毛刺和黄色着色,实现近乎完美的零件抛光。
高速数字扫描仪
KEYENCE的专有数字扫描仪和优化的控制使精确,快速标记。
多功能内置摄像头
内置摄像头可以自动对焦,读取2D代码和轻松的程序调整。

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