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Die Wahl der Lasermarkierungsmaschine hängt von deren Wellenlänge und deren Wechselwirkung mit den Materialien ab. Faserlaser-Markierungsmaschinen eignen sich hervorragend für die Metallmarkierung, CO₂-Laser-Markierungsmaschinen bieten Vielseitigkeit für verschiedene nichtmetallische Werkstoffe, während UV-Laser-Markierungsmaschinen auf hochpräzise Anwendungen für wärmeempfindliche Materialien spezialisiert sind.
●Wellenlänge: 1,064 Mikrometer (1064 Nanometer)
●Wechselwirkung mit MetallenDiese Wellenlänge wird von Metallen (einschließlich Gold, Silber und Messing) effektiv absorbiert, wodurch Faserlaser für die Metallmarkierung hocheffizient sind.
●Wärmeeinflusszone (WEZ)Ein kleiner Fokusdurchmesser und eine hohe Intensität im Brennpunkt reduzieren die Wärmeeinflusszone.
●EffizienzSchnellere Markierungsgeschwindigkeiten und geringerer Stromverbrauch.
●Wellenlänge: 10,6 Mikrometer (10.600 Nanometer)
●Wechselwirkung mit MetallenDie längere Wellenlänge führt zu einer geringeren Absorptionseffizienz durch Metalle, was potenziell zu raueren Kanten führen kann.
●Materialvielfalt: Kann verschiedene nichtmetallische Materialien wie Holz, Acryl und Glas schneiden und gravieren und bietet daher ein breites Anwendungsspektrum.
●Wellenlänge355 Nanometer
●Wechselwirkung mit wärmeempfindlichen MaterialienDie kurze Wellenlänge ermöglicht es UV-Lasern, hochpräzise Markierungen auf wärmeempfindlichen Materialien mit minimaler thermischer Schädigung durchzuführen.
●AnwendungsvorteileIdeal zum Markieren von Kunststoffen, elektronischen Bauteilen und feinen Kunstwerken, wodurch extrem detaillierte Markierungseffekte erzielt werden.
Vergleichstabelle
| Typ | Wellenlänge | Geeignete Materialien | Bewertungseffizienz | Hauptanwendungsbranchen |
| Faserlaser-Markiermaschine | 1,064 Mikrometer (1064 Nanometer) | Metalle | Hoch | Elektronik, Maschinenbau |
| CO2-Lasermarkierungsmaschine | 10,6 Mikrometer (10.600 Nanometer) | Nichtmetalle (Holz, Acryl usw.) | Mäßig | Verpackung, Lebensmittel |
| UV-Lasermarkierungsmaschine | 355 Nanometer | Wärmeempfindliche Materialien (Kunststoffe, Glas) | Hohe Präzision | Elektronik, Medizin, Kunst |