Das Prinzip der Lasermarkierung für medizinische Schutzmasken

UV-Faser-Laser-Markierungsmaschine

Medizinische Schutzmaske ist ein Vliesstoff, der aus orientierten oder zufälligen Fasern besteht und im Allgemeinen eine mehrschichtige Struktur ist, die üblicherweise einfach als SMS-Struktur bezeichnet wird. Gegenwärtig beträgt die höchste Anzahl von Schichten 5 Schichten, dh SMMMS (Spunbond, Meltblown) bestehen aus Polypropylen. Die M-Schicht verwendet schmelzgeblasenes Vlies als Filterschicht. Da seine Fasern zufällig verteilt sind und eine komplexe dreidimensionale Größe haben, besteht das größte Merkmal darin, dass es aus ultrafeinen Fasern besteht, die spezifische Oberfläche der Faser und die Fähigkeit zur Adsorption von Partikeln erwartet werden; Die Fasern sind zufällig verteilt, um eine große Anzahl winziger Lücken zu bilden, und die Längenverteilung ist gleichmäßig, die Filterporengröße ist klein und die Filtereffizienz ist hoch, so dass die Filterleistung der medizinischen Vliesschutzmaske weit ist von der traditionellen Mullmaske.

SMS-Vlies verwendet Polypropylen (mit natürlicher Bakteriostase und Hydrophobizität) als Hauptrohstoff, und der Faserdurchmesser kann 0,5 bis 10 um erreichen. Diese ultrafeinen Fasern mit einzigartiger Kapillarstruktur erhöhen die Anzahl und Länge der Fasern pro Flächeneinheit, so dass die verschmolzene Lasermarkierungsoberfläche ein Vlies aus S-Schicht-Polypropylenmaterial ist. Sprühtuch hat eine gute Luftfilterbarkeit und ist ein gutes Material für viele Masken.

Wie bei allen Medizin- und Gesundheitsprodukten sind Fälschungsschutzmarken ein wichtiger Bestandteil von Maskenprodukten.

Im Vergleich zur herkömmlichen Tintendrucktechnologie weist die Lasermarkierung heute die Eigenschaften ungiftig, umweltfreundlich, hocheffizient, hochauflösend, hochfein und verschleißfest auf. Problem. Man kann sagen, dass die Laserbeschriftungstechnologie die medizinische Industrie seit ihrer Geburt begleitet.

Das Prinzip der Lasermarkierungstechnologie besteht hauptsächlich darin, die Oberfläche des Materials mit einem Laser mit einer hohen Energiedichte zu bestrahlen, so dass die Oberfläche des Materials verdampft wird, um tiefe Substanzen freizulegen, oder die chemische Reaktion der Oberfläche des Materials a Farbänderung unter Einwirkung von Lichtbestrahlung. Da es sich bei der Laserbearbeitung um eine berührungslose Bearbeitung handelt, beeinträchtigt das Werkzeug die direkte Reibung der Werkstückoberfläche nicht. Daher ist die Laserbearbeitungsgeschwindigkeit extrem hoch und das Bearbeitungsobjekt wird in einem kleinen Bereich durch Wärme beeinträchtigt und erzeugt kein Rauschen . . Aufgrund der Einstellung der Energie des Laserstrahls und der Bewegungsgeschwindigkeit des Strahls kann die Laserbearbeitung auf verschiedene Ebenen und Bereiche angewendet werden.

Derzeit gibt es zwei anerkannte Prinzipien der Laserbearbeitung: Laserthermische Verarbeitung und photochemische Verarbeitung (auch als Kaltverarbeitung bekannt). Lingxiu Laser entschied sich für den Markierungsprozess für einen kurzwelligen Ultraviolettlaser.

Wenn der kurzwellige Ultraviolettlaser auf das Polymer einwirkt, bricht er direkt die chemische Bindung des Materials, so dass die Materialfragmente in Form kleiner Partikel oder Gase übertragen werden, um den Zweck des Ersetzens und Entfernens des Materials zu erreichen Dadurch wird eine glatte, klare und lesbare Markierung im Material erzeugt. Da der größte Teil der Energie zum Aufbrechen chemischer Bindungen verwendet wird, wird nur sehr wenig Energie in Wärmeenergie umgewandelt, wodurch die Änderungen in der Wärmeeinflusszone (HAZ) und den umgebenden Materialien im Wesentlichen beseitigt werden können und sichergestellt wird, dass die Materialien nicht durch Wärme verformt werden.

Cold working (ultraviolet) photons with high load energy can break the chemical bonds inside the material (especially organic materials) or the surrounding medium, causing non-thermal process damage to the material. This kind of cold working is of special significance in laser marking, because it is not thermal ablation, but it does not produce "thermal damage" auxiliary, cold peeling that breaks the chemical bond, so it does not affect the inner layer and the surrounding area of the processed surface layer. Produce heating or thermal deformation.

Because the transients generated by the hot processing light source cause damage to the outer and middle surface of the mask, which affects the filterability of the mask, the Lingxiu Laser replaces the "cold processing" ultraviolet laser to mark the surface layer of the mask.

 


Beitragszeit: Mai-06-2020
robot
robot
robot
robot
robot
robot