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

De hecho, la técnica de marcado láser no solo puede utilizarse para identificar mascarillas faciales auténticas, sino también para identificar la autenticidad en alimentos, medicamentos, tabaco, productos electrónicos y cosméticos. ¿Por qué es tan eficaz en la lucha 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 fraudulentos reciclan las mascarillas usadas y las venden directamente a los consumidores sin siquiera desinfectarlas para obtener grandes ganancias. Las mascarillas falsas no nos protegen del virus. Además, son perjudiciales para el cuerpo humano. Para identificar las mascarillas auténticas, la forma más directa es revisar las etiquetas anti-falsificación marcadas con láser en los paquetes o en las propias mascarillas.

La mascarilla facial real tiene una etiqueta marcada con láser que indica diferentes colores desde distintos ángulos. Sin embargo, la falsa no cambia de color y está impresa con inyección de tinta.

De hecho, la técnica de marcado láser no solo puede utilizarse para identificar mascarillas faciales auténticas, sino también para identificar la autenticidad de alimentos, medicamentos, tabaco, productos electrónicos y cosméticos. Entonces, ¿por qué es tan eficaz en la lucha contra la falsificación en diferentes industrias?

Primero, veamos el principio de funcionamiento de la máquina de marcado láser. Esta máquina utiliza un rayo láser de alta energía y densidad sobre la superficie del material. El rayo de luz enfocado vaporiza o cambia de color, y su trayectoria se puede controlar fácilmente. Así es como se crean las marcas permanentes. Las máquinas de marcado láser pueden imprimir diferentes palabras, símbolos y patrones a nivel milimétrico o micrométrico.

Antes de que las máquinas de marcado láser se generalizaran, las marcas en los envases solían imprimirse con tinta. Estas marcas eran fáciles de eliminar o alterar, y desaparecían con el tiempo. Además, la tinta es un consumible, lo que incrementa el coste operativo y contamina el medio ambiente.

Tomemos como ejemplo el envase de alimentos. Dado que las marcas impresas con tinta son fáciles de eliminar y alterar, algunos vendedores fraudulentos alteran la fecha de producción o las marcas de los alimentos para venderlas a los consumidores. Y eso es intolerable.

La llegada de las máquinas de marcado láser ha ayudado a resolver el problema de la impresión con tinta. Su uso en envases de alimentos es más eficiente, ecológico, claro y duradero. Además, las etiquetas de marcado láser se pueden conectar a la base de datos del ordenador para un seguimiento eficiente de cada proceso.

Como todos sabemos, las fuentes láser son muy diversas y cada una se aplica a diferentes materiales. Por ejemplo, los láseres de fibra son más adecuados para distintos tipos de materiales metálicos; los láseres de CO2 son más adecuados para materiales no metálicos; y los láseres UV pueden funcionar tanto en materiales metálicos como no metálicos, pero en aplicaciones más precisas y exigentes.

De hecho, desde hace tiempo se ha demostrado que los láseres de CO2 y de fibra realizan el marcado láser. Estos dos tipos de fuentes láser producen luz en longitud de onda infrarroja. El proceso de marcado consiste en calentar los materiales, de modo que sus superficies se carbonizan, blanquean o ablacionan para indicar una comparación de color diferente. Sin embargo, este tipo de calentamiento daña la superficie del envase, especialmente los envases de plástico en la industria alimentaria. Las máquinas de marcado láser de CO2 y de fibra no se utilizan ampliamente en envases 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 el enlace químico del material, lo que provoca la vaporización de la superficie para realizar la ablación. En este proceso, la zona afectada por el calor es bastante pequeña y muy poca energía se convierte en calor. Por lo tanto, es menos dañino para el material que el láser de CO2 y el láser de fibra. Por ello, las máquinas de marcado láser UV son cada vez más populares en las industrias alimentaria y médica.

Como se mencionó anteriormente, el láser UV es más adecuado para aplicaciones de mayor precisión y exigencia. De hecho, también es bastante sensible a los cambios térmicos. Para mantener el láser UV a una temperatura estable, debe estar equipado con un enfriador de agua láser. S&A Los enfriadores de agua láser de las series CWUL y CWUP de Teyu son las opciones ideales. Ofrecen un control de temperatura ultrapreciso de ±0,2 ℃ a ±0,1 ℃, lo que demuestra una gran capacidad de control de temperatura. Además, son compactos y ligeros, lo que permite llevarlos a cualquier lugar. Descubra cómo nuestros enfriadores de agua láser ayudan a su negocio de marcado láser UV en https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3

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