Принцип ласерског означавања за медицинске заштитне маске

Машине за обележавање УВ-влакнима и ласером

Медицинска заштитна маска је материјал од нетканог материјала, који је састављен од оријентисаних или случајних влакана и обично је вишеслојна структура, која се обично назива и СМС структура. Тренутно је највећи број слојева 5 слојева, односно СМММС (спунбонд, растопљени слој) сачињен је од полипропилена. М слој користи растопљени неткани материјал као филтерски слој. Будући да су њена влакна насумично распоређена и имају сложену тродимензионалну величину, највећа карактеристика је што се састоји од ултрафиних влакана, специфичне површине влакана и очекује се способност адсорпције честица; Влакна су насумично распоређена да формирају велики број ситних празнина, а расподјела дужине је једнолика, величина пора филтера је мала, а ефикасност филтрирања велика, тако да су перформансе филтрирања неткане медицинске заштитне маске далеко од традиционалне маске од газе.

СМС неткани материјал користи полипропилен (с природном бактериостазом и хидрофобношћу) као главну сировину, а пречник влакана може достићи 0,5-10ум. Ова ултрафина влакна са јединственом капиларном структуром повећавају број и дужину влакана по јединици површине, тако да је фузионисана површина ласерског обележавања неткано платно од полипропиленског материјала С слоја. Крпа за прскање има добру филтрацију ваздуха и добар је материјал за многе маске.

Као и код свих медицинских и здравствених производа, ознаке против фалсификовања важан су део маскарских производа.

Данас, у поређењу са традиционалном технологијом штампања мастила, ласерско обележавање има карактеристике нетоксичне, не загађује, високу ефикасност, високу резолуцију, високу финоћу и отпорност на хабање. проблем. Може се рећи да технологија ласерског обележавања прати медицинску индустрију од свог рођења.

Принцип технологије ласерског обележавања углавном је зрачење површине материјала ласером високе густине енергије, тако да површина материјала испарава ради излагања дубоким материјама или хемијска реакција површине материјала пролази кроз промена боје под дејством зрачења светлошћу. Пошто је ласерска обрада бесконтактна обрада, алат неће ометати директно трење површине радног комада, тако да је брзина ласерске обраде изузетно велика, а на објект обраде утиче топлота у малом опсегу и не ствара буку . . Захваљујући подешавању енергије ласерског снопа и брзине кретања снопа, ласерска обрада се може применити на различите нивое и домете.

Тренутно постоје два прихваћена принципа ласерске обраде: ласерска термичка обрада и фотохемијска обрада (позната и као хладна обрада). Лингкиу Ласер је за поступак обележавања одабрао ултраљубичасти ласер кратке таласне дужине.

Када ултраљубичасти ласер кратке таласа делује на полимер, он директно разбија хемијску везу материјала, тако да се фрагменти материјала преносе у облику ситних честица или гаса, како би се постигла сврха замене и уклањања материјала , чиме се ствара глатка, јасна и читљива ознака унутар материјала. Будући да се највећи део енергије користи за разбијање хемијских веза, врло мало енергије се претвара у топлотну енергију, што у основи може елиминисати промене у зони захваћеној топлином (ХАЗ) и околним материјалима, осигуравајући да се материјали неће деформисати од врућине.

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.

 


Време објављивања: мај-06-2020
robot
robot
robot
robot
robot
robot