loading
S&a ajaveeb
VR

Kuidas aitab lasermärgistusmasin tarbijatel tuvastada tõelise näomaski?

Tegelikult ei saa lasermärgistamise tehnikat kasutada mitte ainult tõelise näomaski tuvastamiseks, vaid seda saab kasutada ka toidu, ravimite, tubaka, elektroonika ja kosmeetika autentsuse tuvastamiseks. Miks on see võltsimisvastases võitluses erinevates tööstusharudes nii võimas?

Nagu riis ja õli, on ka näomask muutunud meie igapäevaelus hädavajalikuks. Kuid mõned halvad müüjad taaskasutavad kasutatud näomaske ja müüvad need otse tarbijatele ilma neid isegi desinfitseerimata, et saada tohutut kasumit. Võlts-näomaskid ei suuda meid viiruse eest kaitsta. Veelgi enam, need on inimkehale kahjulikud. Tõeliste näomaskide tuvastamiseks on kõige otsesem viis kontrollida laseriga märgistatud võltsimisvastaseid silte kas pakenditel või näomaskidel endil.


Päris näomaskil on laseriga märgistatud silt ja see silt võib näidata erinevat värvi nägemist erinevate nurkade alt. Võltsil pole aga värvimuutust ja see prinditakse tindiprinteri abil. 

Tegelikult ei saa lasermärgistamise tehnikat kasutada mitte ainult tõelise näomaski tuvastamiseks, vaid seda saab kasutada ka autentsuse tuvastamiseks toidus, meditsiinis, tubakas, elektroonikas ja kosmeetikas. Miks on see võltsimisvastases võitluses erinevates tööstusharudes nii võimas? 

Noh, kõigepealt vaatame lasermärgistusmasina tööpõhimõtet. Lasermärgistusmasin kasutab materjali pinnal suure energia ja suure tihedusega laserkiirt. Fokuseeritud valgusvihk paneb materjali pinna aurustuma või muudab selle värvi ning selle marsruuti on lihtne juhtida. Ja nii tehakse igavesed märgid. Lasermärgistusmasinad võivad välja printida erinevaid sõnu, sümboleid ja mustreid, mis võivad olla millimeetri või mikromeetri tasemel. 

Enne lasermärgistusmasinate laialdast kasutamist trükitakse pakenditel olevad märgised sageli tinditrükiga. Tindiga trükitud märgiseid on lihtne eemaldada või muuta ja need kaovad aja jooksul. Veelgi enam, tint on kulumaterjal, mis suurendab tegevuskulusid ja põhjustab keskkonnareostust. 

Võtke näiteks toidupakk. Kuna tinditrükiga trükitud märgiseid on lihtne eemaldada ja muuta, muutsid mõned halvad müüjad toidu valmistamise kuupäeva või tootemargi nimesid ja müüsid need tarbijatele. Ja see on talumatu. 

Lasermärgistusmasina tulek aitab lahendada tindiga printimise probleemi. Lasermärgistusmasina kasutamine toidupakendil on tõhusam, keskkonnasõbralikum, selgem ja vastupidavam. Lisaks saab lasermärgise silte ühendada arvuti andmebaasiga, nii et iga protseduuri saab tõhusalt jälgida. 

Nagu me kõik teame, on laseriallikaid väga erinevaid ja erinevatel laserallikatel on erinevad kasutatavad materjalid. Näiteks kiudlaserid sobivad paremini erinevatele metallmaterjalidele; CO2 laserid sobivad paremini mittemetallist materjalidele; UV-laserid võivad töötada nii metallidel kui ka mittemetallilistel materjalidel, kuid suurema täpsusega ja nõudlikumates rakendustes. 

Tegelikult on juba ammu leitud, et CO2 laserid ja kiudlaserid teostavad lasermärgistamist. Need kahte tüüpi laserallikad toodavad valgust infrapuna lainepikkusega. Märgistustöötlemine on tegelikult materjalide kuumutamine, nii et materjali pinnad karboniseeruvad, pleegituvad või tuhmuvad, mis näitab erinevat värvivõrdlust. Selline kuumutamine kahjustab aga pakendi pinda, eriti toiduainetööstuses plastpakendit, CO2 lasermärgistusmasinat ja kiudlasermärgistusmasinat toiduainete pakendites laialdaselt ei kasutata. 

Sel juhul on UV-laseri eelised ilmsem. Enamik materjale suudab ultraviolettvalgust paremini neelata kui infrapunavalgust ja UV-laseri footonienergia on palju suurem. Kui UV-laser töötab kõrgmolekulaarsel polümeeril, võib see lõhkuda materjali keemilise sideme ja seejärel purunenud materjali pind aurustub ablatsiooni teostamiseks. Selles protsessis on soojust mõjutav tsoon üsna väike ja väga vähe energiat muutub soojusenergiaks. Seetõttu on see materjalile vähem kahjulik kui CO2 laser ja kiudlaser. Ja sellepärast on UV-lasermärgistusmasin toiduaine- ja meditsiinitööstuses populaarsem. 

Nagu varem mainitud, on UV-laser sobivam suurema täpsusega ja nõudlikumate rakenduste jaoks. Tegelikult on see ka termilise muutuse suhtes üsna tundlik. Ja selleks, et hoida UV-laserit stabiilses temperatuurivahemikus, peab see olema varustatud laservesijahutiga. S&A Teyu CWUL seeria ja CWUP seeria laservesijahutid on ideaalsed võimalused. Need pakuvad ülitäpset temperatuuri reguleerimist ±0,2 ℃ ~ ± 0,1 ℃, mis näitab suurepärast temperatuuri kontrollimise võimet. Lisaks on neil kõigil väike suurus ja kaal, nii et saate neid kanda kõikjal, kus soovite. Siit saate teada, kuidas meie laservesijahutid aitavad teie UV-lasermärgistusthttps://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3


industrial water cooler

Põhiandmed
  • Asutamise aasta
    --
  • Äri tüüp
    --
  • Riik / piirkond
    --
  • Peamine tööstus
    --
  • Peamised tooted
    --
  • Ettevõtte juriidiline isik
    --
  • Töötajad kokku
    --
  • Aastane toodangu väärtus
    --
  • Eksporditurg
    --
  • Koostööd kliendid
    --

Saada oma päring

Valige mõni muu keel
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
Praegune keel:Eesti