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Seleção de máquina de marcação a laser

Os lasers podem ser usados ​​para marcar e processar diversos produtos, mas nenhum tipo de laser é adequado para todas as aplicações. Quando expostos à luz, todos os objetos sofrem reflexão, absorção e transmissão. Consequentemente, o desempenho das máquinas de marcação a laser de fibra, CO₂ e UV varia dependendo da aplicação e do material.

Quanto maior a “reflexão” e a “transmissão”, mais difícil é para o objeto aquecer, tornando o processamento mais complexo. Quanto maior a “absorção”, maior a eficiência do processamento.

Refletância + Absorção + Transmitância = 1

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Noções básicas de laser de fibra, CO2 e UV

A diferença mais importante entre as máquinas de marcação a laser de fibra, CO₂ e UV reside no comprimento de onda da luz que produzem. Comprimentos de onda mais curtos geralmente possuem mais energia e taxas de absorção mais elevadas do que comprimentos de onda mais longos. Portanto, o comprimento de onda de um laser afeta sua capacidade de marcar determinados materiais.

A seguir, apresentamos as características e exemplos de marcação de diferentes tipos de comprimento de onda.

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A: Faixa ultravioleta B: Faixa visível C: Faixa infravermelha

O que é um laser de fibra?

O comprimento de onda de um laser de fibra é de 1090 nm, o que o classifica como um laser infravermelho (IV). Os lasers de fibra podem marcar uma ampla gama de materiais e são particularmente adequados para marcar objetos metálicos. Sua alta potência os torna ideais para aplicações de recozimento e gravação. No entanto, eles não podem marcar objetos transparentes, pois a luz infravermelha os atravessa diretamente.

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A: Faixa ultravioleta B: Faixa visível C: Faixa infravermelha

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O que é um laser de CO2?

Os lasers de CO2 possuem um comprimento de onda 10 vezes maior que os sistemas de comprimento de onda padrão. Eles são excelentes para marcar papel, resina, madeira, borracha e materiais transparentes como vidro e PET. No entanto, não é possível marcar metais com um laser de CO2, pois a luz do laser não é absorvida pelo objeto.

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A: Faixa ultravioleta B: Faixa visível C: Faixa infravermelha

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O que é um laser UV?

Os lasers UV utilizam um comprimento de onda altamente absorvível (355 nm) para marcar peças. Essa alta taxa de absorção permite que os lasers UV realizem a "marcação a frio", ou seja, sem aplicação de estresse térmico adicional durante a marcação. Como resultado, os lasers UV são uma escolha ideal para aplicações que exigem alto contraste ou danos mínimos ao produto.

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A: Faixa ultravioleta B: Faixa visível C: Faixa infravermelha

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Análise multidimensional

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Em muitos casos, vários tipos de máquinas de marcação a laser podem ser usados ​​no mesmo material de embalagem. Para ajudar os usuários a escolher o produto mais adequado, avaliamos as máquinas de marcação a laser com base em cinco fatores principais: custo-benefício, qualidade da marcação, gama de aplicações, portabilidade e danos térmicos.

Relação custo-benefício:Refere-se ao montante do investimento necessário para adquirir o equipamento e aos seus custos de manutenção. Um valor mais elevado indica que é necessário um investimento maior.

Qualidade da marcação:Representa a precisão e uniformidade das linhas de marcação, bem como a legibilidade visual da marca. Um valor mais alto indica melhores resultados de marcação.

Versatilidade: Reflete o número de tipos de materiais que a máquina de marcação consegue processar. Um valor mais alto significa que a máquina pode marcar uma gama maior de materiais.

Portabilidade: Indica o tamanho físico do produto, a complexidade da instalação e os requisitos de condições ambientais, como temperatura e espaço. Quanto mais portátil, mais fácil e flexível será a instalação.

Danos térmicos: Refere-se diretamente a alterações nas propriedades físicas ou químicas do material. Como a marcação a laser envolve queima térmica, quanto menor a radiação térmica, menor o dano ao material.

Solução recomendada

Os lasers de fibra podem marcar rapidamente a maioria dos materiais e geralmente produzem um forte contraste em metais. No entanto, eles não conseguem marcar materiais transparentes e podem, ocasionalmente, danificar a superfície marcada. Os lasers UV alcançam alto contraste em resinas e oferecem a vantagem exclusiva de criar marcas sem causar danos. Os lasers de CO₂ marcam os alvos por meio de queima térmica, sendo ideais para marcar madeira, papel, cerâmica e materiais transparentes.

 

Laser de fibra

Laser de CO2

Laser UV

Metal (Ferro)

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Metal (cobre)

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Resina (PE)

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Caixa

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Objetos transparentes

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Sacos de filme

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