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¿Cómo ayuda la máquina de marcado láser a los consumidores a identificar la mascarilla auténtica?

De hecho, la técnica de marcado láser no solo sirve para identificar mascarillas auténticas, sino también para verificar la autenticidad de alimentos, medicamentos, tabaco, productos electrónicos y cosméticos. ¿Por qué resulta tan eficaz contra la falsificación en diferentes industrias?

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Al igual que el arroz y el aceite, las mascarillas se han convertido en una necesidad en nuestra vida diaria. Sin embargo, algunos vendedores inescrupulosos reciclan las mascarillas usadas y las venden directamente a los consumidores sin siquiera desinfectarlas, con el fin de obtener grandes ganancias. Las mascarillas falsificadas no nos protegen del virus. Es más, son perjudiciales para la salud. Para identificar las mascarillas auténticas, la forma más directa es revisar las etiquetas antifalsificación marcadas con láser en los paquetes o en las propias mascarillas.

La mascarilla auténtica tiene una etiqueta marcada con láser que permite ver diferentes colores desde distintos ángulos. Sin embargo, la falsificada no presenta este cambio de color y está impresa con inyección de tinta.

De hecho, la técnica de marcado láser no solo sirve para identificar mascarillas auténticas, sino también para verificar la autenticidad de alimentos, medicamentos, tabaco, productos electrónicos y cosméticos. ¿Por qué resulta tan eficaz contra la falsificación en diferentes industrias?

Primero, veamos el principio de funcionamiento de una máquina de marcado láser. Esta máquina utiliza un haz láser de alta energía y densidad sobre la superficie del material. El haz de luz concentrado vaporiza o cambia de color la superficie, y su trayectoria se controla fácilmente. Así es como se realizan los marcados permanentes. Las máquinas de marcado láser pueden imprimir diferentes palabras, símbolos y patrones con una precisión milimétrica o micrométrica.

Antes de que las máquinas de marcado láser se generalizaran, las marcas en los envases se imprimían a menudo con tinta. Estas marcas se borran o alteran fácilmente y desaparecen con el tiempo. Además, la tinta es un consumible, lo que aumenta los costos operativos y contamina el medio ambiente.

Tomemos como ejemplo el envase de los alimentos. Dado que las marcas impresas con tinta son fáciles de borrar y alterar, algunos vendedores inescrupulosos modifican la fecha de producción o la marca de los alimentos y los venden a los consumidores. Y eso es intolerable.

La llegada de las máquinas de marcado láser ayuda a solucionar el problema de la impresión con tinta. El uso de máquinas de marcado láser en los envases de alimentos es más eficiente, más ecológico, más nítido y más duradero. Además, las etiquetas marcadas con láser se pueden conectar a una base de datos en la computadora para que cada paso del proceso se pueda rastrear de manera eficiente.

Como todos sabemos, existen diversas fuentes láser, y cada una tiene aplicaciones diferentes. Por ejemplo, los láseres de fibra son más adecuados para distintos tipos de materiales metálicos; los láseres de CO2 son más apropiados para materiales no metálicos; y los láseres UV pueden funcionar tanto en materiales metálicos como no metálicos, pero requieren mayor precisión y son más exigentes.

De hecho, los láseres de CO2 y los láseres de fibra se han utilizado durante mucho tiempo para el marcado láser. Estos dos tipos de fuentes láser producen luz en la longitud de onda infrarroja. El proceso de marcado consiste en calentar los materiales para que sus superficies se carbonicen, decoloren o se desgasten, lo que genera diferencias de color. Sin embargo, este calentamiento daña la superficie del envase, especialmente en el caso de los envases de plástico en la industria alimentaria. Por ello, las máquinas de marcado láser de CO2 y de fibra no se utilizan ampliamente en el envasado de alimentos.

En estas circunstancias, la ventaja del láser UV es más evidente. La mayoría de los materiales absorben mejor la luz ultravioleta que la infrarroja, y la energía fotónica del láser UV es mucho mayor. Al actuar sobre polímeros de alto peso molecular, el láser UV rompe los enlaces químicos del material, vaporizando la superficie resultante y produciendo la ablación. En este proceso, la zona afectada por el calor es muy pequeña y se transforma muy poca energía en calor. Por lo tanto, es menos dañino para el material que los láseres de CO2 y de fibra. Es por ello que las máquinas de marcado láser UV son más populares en la industria alimentaria y médica.

Como se mencionó anteriormente, el láser UV es más adecuado para aplicaciones de alta precisión y más exigentes. De hecho, también es bastante sensible a los cambios de temperatura. Para mantener el láser UV a una temperatura estable, debe estar equipado con un enfriador de agua para láser. Los enfriadores de agua para láser de las series CWUL y CWUP de S&A Teyu son la opción ideal. Ofrecen un control de temperatura ultrapreciso de ±0,2 °C a ±0,1 °C, lo que demuestra una gran capacidad de control de temperatura. Además, todos son compactos y ligeros, por lo que puede transportarlos donde quiera. Descubra cómo nuestros enfriadores de agua para láser ayudan a su negocio de marcado láser UV en https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3

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