3W,5W,10W uv laser

UV-Lasermarkierung von 3M N95/KN95-Masken zur Unterscheidung der Echtheit

Aug 17 , 2022

UV-Lasermarkierung von 3M N95/KN95-Masken zur Unterscheidung der Echtheit

 

Seit dem Ausbruch der Epidemie sind Masken in dieser Phase zu einer Notwendigkeit des Lebens geworden. Die enorme Nachfragelücke hat jedoch dazu geführt, dass einige skrupellose Händler davon profitieren, und eine große Anzahl minderwertiger Masken ist auf den Markt gekommen. Gefälschte Masken haben nicht nur keine Schutzwirkung, sondern bergen auch das Risiko einer Kontamination durch mangelhafte Hygiene in der Produktionsumgebung, was für die persönliche Gesundheit äußerst schädlich ist. Um echte und gefälschte Masken zu identifizieren, ist der direkteste Weg, die fälschungssicheren Lasermarkierungen zu überprüfen.

 

Bei verpackten Masken der Serie 3M N95/KN95 ist dies am fälschungssicheren Etikett auf der Maskenverpackung zu erkennen. Die Etiketten von echten Masken ändern ihre Farbe aus verschiedenen Blickwinkeln, während die Etiketten von gefälschten Masken ihre Farbe nicht ändern. Bei Massenmasken der Serie 3M N95/KN95 kann die Echtheit anhand der Schriftarten auf den Masken identifiziert werden. Der echte 3M-Maskentext wird per Laser markiert, und die Schrift hat Köper, während die Fälschung mit Tinte gedruckt wird und Punkte (Spuren ungleichmäßiger Tinte) aufweist.

 

Tatsächlich kann die fälschungssichere Lasermarkierungstechnologie nicht nur zur Identifizierung der Echtheit von Masken verwendet werden, sondern spielt auch eine große Rolle bei der Fälschungssicherheit und Rückverfolgbarkeit von Verpackungen in den Bereichen Lebensmittel, Medizin, Tabak, Schönheit und elektronische Produkte. Man kann sagen, dass die Lasermarkierung Fälschungsschutz in jeden Aspekt unseres Lebens integriert wurde. Warum also kann die Lasermarkierung eine so große Rolle auf dem Markt für fälschungssichere Verpackungen spielen? Welche Vorteile hat es gegenüber herkömmlichen Methoden?

 

Warum Laser: Die Eigenschaften und Anwendungsvorteile der fälschungssicheren Lasermarkierung

 

Das Grundprinzip der Lasermarkierung besteht darin, einen Laserstrahl mit hoher Energiedichte zu verwenden, um auf die Oberfläche des Materials einzuwirken, das Oberflächenmaterial durch Fokussieren sofort zu verdampfen oder die Farbe zu ändern und durch Steuerung des Pfads das erforderliche dauerhafte Bild zu erzeugen des Lasers auf der Materialoberfläche. Textmarke. Da die Lasermarkierung verschiedene Zeichen, Symbole und Muster drucken kann, kann die Größe der Zeichen von Millimetern bis Mikrometern betragen, was eine besondere Bedeutung für die Fälschungssicherheit von Produkten hat und daher auf dem Fälschungsschutzmarkt weit verbreitet ist.

 

Vor der großflächigen Anwendung der Laserkennzeichnung wurde die Kennzeichnung auf Verpackungen meist mit Tinte gedruckt. Die mit dieser traditionellen Methode gedruckten Markierungen neigen dazu, sich mit der Zeit abzulösen, werden unscharf, können leicht manipuliert werden und können nicht mit hoher Präzision verwendet werden. Obwohl es Vorteile bei den Ausrüstungskosten hat, sind die kontinuierlichen Kosten für Verbrauchsmaterialien (Tinte) hoch und verursachen eine gewisse Umweltverschmutzung.

 

Nehmen wir als Beispiel die gängigsten Lebensmittelverpackungen, da die mit traditionellen Methoden gedruckten Markierungen leicht zu löschen sind und abfallen, einige Kriminelle einige abgelaufene oder sogar gefälschte Produkte mit Markenzeichen bedrucken oder das Produktionsdatum ändern, um diese minderwertigen Produkte herzustellen. in der Stadt zirkuliert. Solche Phänomene sind in den Bereichen Getreide und Öl, Getränke, Snacks, Saucen usw. üblich. Darüber hinaus können bei einigen Lebensmittelverpackungen aus Papier die schädlichen Substanzen der Tinte in die Verpackung eindringen und das Lebensmittel kontaminieren, was eine Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher darstellt.

 

Fälschungssichere Anwendung der Lasermarkierung aus der Identifizierung echter und gefälschter Masken

Getränkeverschlüsse, Kennzeichnung von Lebensmittelverpackungen

 

Das Bild stammt von der offiziellen Website von Inno Laser

 

Das Aufkommen der Lasertechnologie hat eine Reihe von Problemen gelöst, die durch den traditionellen Tintendruck verursacht wurden. Für Lebensmittelverpackungen hat die Verwendung der Lasermarkierung die Vorteile von ungiftiger, umweltfreundlicher, hoher Effizienz, hoher Auflösung, exquisiten Mustern und nie abfallendem Material. Darüber hinaus kann die Lasermarkierung auch mit Computertechnologie kombiniert werden, und durch die Verbindung mit dem Datenbanksystem können wir die detaillierten Informationen der Fabrik und des Umlaufs von Lebensmitteln rechtzeitig verfolgen und abfragen, um sicherzustellen, dass wir mit Zuversicht essen können.

 

Die medizinische Industrie ist untrennbar mit der Begleitung der Lasermarkierung verbunden. Da medizinische Produkte in direktem Kontakt mit dem menschlichen Körper stehen, stehen sie im Zusammenhang mit dem Leben und der Gesundheit der Menschen, sodass die Verhinderung von Fälschungen und Fälschungen von medizinischen Produkten zur obersten Priorität für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher geworden ist.

 

 

Medizin, Metalloberflächenmarkierung

 

Das Bild stammt von der offiziellen Website von Inno Laser

 

An die Kennzeichnung von Medizinprodukten und Arzneimitteln werden neben einigen der oben genannten Merkmale auch einige besondere Anforderungen gestellt. Wenn beispielsweise bei herkömmlichen Pillen und Weichkapseln lithografischer Druck verwendet wird, wird Druck auf das Produkt ausgeübt, während die berührungslose Lasermarkierung die Kapsel nicht verformt und kleinere Informationen auf winzigen Pillen markieren kann. Auf medizinischen Geräten wie chirurgischen und zahnmedizinischen Geräten aus Edelstahl kann der Laser absolut glatte Oberflächen markieren, was verhindert, dass Bakterien an der Oberfläche haften, und die markierte Oberfläche beschädigt die korrosionsbeständige chemische Passivierungsbehandlung nicht, wodurch die Korrosionsschutzbeschichtung ermöglicht wird auch nach jahrelangem Gebrauch und unzähligen Reinigungen und Sterilisationen bestehen bleiben. Ein weiteres Beispiel ist die eingangs erwähnte 3M-Maske,

 

Laserbeschriftung ist auch anders: Einzigartige Vorteile von UV-Lasern für Lebensmittel, medizinische Anwendungen

 

Wie wir alle wissen, gibt es viele Arten von Lasern, und sie eignen sich für verschiedene Materialien. Beispielsweise eignen sich Faserlaser für verschiedene Metallmaterialien, CO2-Laser für die meisten Polymermaterialien und Ultraviolettlaser für präzisere und anspruchsvollere Anwendungsszenarien.

 

Tatsächlich wurden CO2- und Faserlaser seit langem für Markierungsanwendungen entwickelt. Das von diesen Lasern emittierte Licht liegt im Infrarotbereich, und der Kern des Markierungsprozesses besteht darin, das Material zu erhitzen, um es zu bleichen, zu karbonisieren oder durch thermische Wechselwirkung abzutragen, um einen Farbkontrast zu erzeugen, aber diese Erwärmung verändert die Wärmeeinflusszone (HAZ). des Materials. Chemische Struktur, Karbonisierung tritt auf oder die Oberfläche ist nicht glatt. Bei Kunststoffen, die üblicherweise in Lebensmittelverpackungen verwendet werden, kann die von Infrarotlasern erzeugte Wärme aufgrund ihrer geringen Absorptionsrate von Infrarotlicht die Oberfläche einiger Verpackungsmaterialien beschädigen, sodass sie in der Lebensmittelverpackungsindustrie nicht in großem Umfang verwendet werden können.

 

In diesem Zusammenhang zeigen sich die Vorteile von UV-Lasern. Die meisten Materialien absorbieren UV-Licht stärker als Infrarotlicht, und UV-Laser haben höhere Photonenenergien. Wenn der ultraviolette Laser auf hochmolekulare Polymere wie PI einwirkt, kann er die chemischen Bindungen des Materials direkt aufbrechen, so dass die Materialfragmente in Form kleiner Partikel oder Gas entladen werden, um den Zweck des Ablösens und Entfernens zu erreichen das Material. Da die meiste Energie zum Aufbrechen chemischer Bindungen verwendet wird, wird nur sehr wenig in Wärme umgewandelt, wodurch Änderungen in der Wärmeeinflusszone (HAZ) und den umgebenden Materialien im Wesentlichen eliminiert werden. Bei den meisten weißen Kunststoffen (das Pigment ist TiO2) absorbiert TiO2 stark UV-Licht und erfährt eine Veränderung der Kristallstruktur. Diese Änderung verdunkelt das Material im entsprechenden Bereich, was zu glatten,

 

 

Vergleich von Ultraviolett-Laser und Infrarot-Laser

 

OFweek Lasernetzwerkkartierung

 

Repräsentative Unternehmen von UV-Lasern: Umsatzsteigerung um 177 % in 2 Jahren, Marktanteil über 20 %

 

Das Lasermarkieren ist eines der größten Anwendungsgebiete der Laserbearbeitung. Tausende von Unternehmen im In- und Ausland beschäftigen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Lasermarkiermaschinen, und auch die Marktnachfrage nach Lasern zum Markieren ist groß. Am Beispiel von UV-Lasern betrug das Verkaufsvolumen von UV-Lasern im Haushalt im Jahr 2015 etwa 3.700 Einheiten, während es im Jahr 2018 etwa 15.000 Einheiten erreichte, von denen Nanosekunden-UV-Laser 80 % (etwa 12.000 Einheiten) ausmachten. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 um 33 % steigen wird (Daten aus dem 2019 China Laser Industry Development Report).

 

Mit der rasanten Expansion des UV-Lasermarktes haben auch heimische Unternehmen große Fortschritte gemacht. Laut OFweek Laser Network erreichten die Nanosekunden-UV-Laserverkäufe von Inno Laser im Jahr 2018 2.633 Einheiten, was etwa 21,94 % der Inlandsverkäufe in diesem Jahr ausmachte und den Inlandsmarkt anführte, während die Verkäufe im Jahr 2016 nur 947 Einheiten betrugen (eine Steigerung von 177 % in 2 Jahren). Im September 2019 wurde die Hochleistungs-Ultraviolett-Nanosekunden-Lasertechnologie der FORMULA-Serie von Inno Laser vom Wissenschafts- und Technologie-Auswertungszentrum für Wissenschaft und Technologie (Beijing) als international fortgeschrittenes Niveau eingestuft und erhielt das Registrierungszertifikat für wissenschaftliche und technologische Errungenschaften des Ministerium für Industrie und Informationstechnologie.

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