loading
Blog S&a
VR

Jak laserový značkovací stroj pomáhá spotřebitelům identifikovat skutečnou obličejovou masku?

Ve skutečnosti lze techniku ​​laserového značení použít nejen k identifikaci skutečné obličejové masky, ale lze ji také použít k identifikaci pravosti v potravinách, medicíně, tabáku, elektronice a kosmetice. Proč je tedy tak silný v boji proti padělání v různých průmyslových odvětvích?

Stejně jako rýže a olej se pleťová maska ​​stala nezbytností v našem každodenním životě. Někteří špatní prodejci však použité obličejové masky recyklují a prodávají je přímo spotřebitelům, aniž by je dokonce dezinfikovali, aby získali obrovský zisk. Falešné obličejové masky nás před virem neochrání. A co víc, jsou škodlivé pro lidský organismus. K identifikaci skutečných obličejových masek je nejpřímějším způsobem kontrola laserem označených štítků proti padělkům na obalech nebo na samotných maskách.


Skutečná obličejová maska ​​má laserem označený štítek a tento štítek může indikovat různé barvy při pohledu z různých úhlů. Falešný však nemá změnu barvy a je vytištěn inkoustovým tiskem. 

Techniku ​​laserového značení lze ve skutečnosti použít nejen k identifikaci skutečné obličejové masky, ale lze ji také použít k identifikaci pravosti v potravinách, medicíně, tabáku, elektronice a kosmetice. Proč je tedy tak silný v boji proti padělání v různých průmyslových odvětvích? 

Nejprve se podívejme na princip fungování laserového značkovacího stroje. Laserový značkovací stroj využívá vysokou energii a vysokou hustotu laserového paprsku na povrchu materiálu. Soustředěný světelný paprsek způsobí, že se povrch materiálu vypaří nebo změní jeho barvu a jeho trasa může být snadno kontrolována. A tak se dělají věčné značky. Laserové značící stroje mohou tisknout různá slova, symboly a vzory, které mohou mít milimetrovou nebo mikrometrovou úroveň. 

Předtím, než se stroje na laserové značení široce používají, jsou značení na obalech často tištěna inkoustovým tiskem. Značení inkoustovým tiskem lze snadno odstranit nebo změnit a časem zmizí. A co víc, inkoust je spotřební materiál, který zvyšuje provozní náklady a způsobuje znečištění životního prostředí. 

Vezměte si jako příklad balíček potravin. Vzhledem k tomu, že označení vytištěná inkoustovým tiskem lze snadno odstranit a upravit, někteří špatní prodejci pozměnili datum výroby nebo obchodní názvy potravin a prodali je spotřebitelům. A to je nesnesitelné. 

Příchod laserového značkovacího stroje pomáhá vyřešit problém inkoustového tisku. Použití laserového označovacího stroje na balení potravin je efektivnější, šetrnější k životnímu prostředí, jasnější a trvanlivější. Kromě toho lze štítky laserových značek připojit k databázi v počítači, takže každý postup lze efektivně sledovat. 

Jak všichni víme, laserové zdroje mají širokou škálu a různé laserové zdroje mají různé použitelné materiály. Například vláknové lasery jsou vhodnější pro různé druhy kovových materiálů; CO2 lasery jsou vhodnější na nekovové materiály; UV lasery mohou pracovat na kovových i nekovových materiálech, ale ve vyšší přesnosti a náročnějších aplikacích. 

Ve skutečnosti bylo již dlouho zjištěno, že CO2 lasery a vláknové lasery provádějí laserové značení. Tyto dva typy laserových zdrojů produkují světlo v infračervené vlnové délce. Zpracování značení ve skutečnosti zahřívá materiály tak, že povrchy materiálů zuhelnatí, vybělí nebo vyblednou, aby bylo indikováno odlišné barevné srovnání. Tento druh zahřívání však poškodí povrch obalu, zejména plastový obal v potravinářském průmyslu, CO2 laserový značkovací stroj a vláknový laserový značkovací stroj nejsou široce používány v potravinových obalech. 

Za těchto okolností je výhoda UV laseru zjevnější. Většina materiálů dokáže lépe absorbovat ultrafialové světlo než infračervené světlo a fotonová energie UV laseru je mnohem vyšší. Když UV laser pracuje na vysokomolekulárním polymeru, může rozbít chemickou vazbu materiálu a poté se povrch rozbitého materiálu odpaří, aby se uskutečnila ablace. V tomto procesu je zóna ovlivňující teplo poměrně malá a velmi málo energie se přemění na tepelnou energii. Proto je pro materiál méně škodlivý než CO2 laser a vláknový laser. A to je důvod, proč je UV laserový značkovací stroj populárnější v potravinářském a lékařském průmyslu. 

Jak již bylo zmíněno, UV laser je vhodnější pro vyšší přesnost a náročnější aplikace. Ve skutečnosti je také velmi citlivý na tepelné změny. A aby byl UV laser udržován ve stabilním teplotním rozsahu, musí být vybaven laserovým vodním chladičem. S&A Laserové vodní chladiče řady Teyu CWUL a CWUP jsou ideálními možnostmi. Nabízejí ultra-přesnou regulaci teploty ±0,2℃ ~±0,1℃, což ukazuje skvělou schopnost regulace teploty. Kromě toho mají všechny malé rozměry a nízkou hmotnost, takže je můžete nosit, kam chcete. Zjistěte, jak naše laserové chladiče vody pomáhají vašemu podnikání v oblasti značení UV laserem nahttps://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3


industrial water cooler

Základní informace
  • Rok založení
    --
  • Obchodní typ
    --
  • Země / region
    --
  • Hlavní průmysl
    --
  • hlavní produkt
    --
  • Podniková právnická osoba
    --
  • Celkem zaměstnanců
    --
  • Roční výstupní hodnota
    --
  • Exportní trh
    --
  • Spolupracovali zákazníci
    --

Pošlete svůj dotaz

Vyberte jiný jazyk
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Aktuální jazyk:čeština