loading
S&a-blog
VR

Hoe de lasermarkeermachine consumenten helpt het echte gezichtsmasker te identificeren?

In feite kan lasermarkeringstechniek niet alleen worden gebruikt om het echte gezichtsmasker te identificeren, het kan ook worden gebruikt om de authenticiteit in voedsel, medicijnen, tabak, elektronica en cosmetica te identificeren. Dus waarom is het zo krachtig in de strijd tegen namaak in verschillende industrieën?

Net als rijst en olie is gezichtsmasker een noodzaak geworden in ons dagelijks leven. Sommige slechte verkopers recyclen de gebruikte gezichtsmaskers en verkopen ze rechtstreeks aan de consumenten zonder ze zelfs maar te reinigen om de enorme winst te behalen. Nep-gezichtsmaskers kunnen ons niet beschermen tegen het virus. Bovendien zijn ze schadelijk voor het menselijk lichaam. Om de echte gezichtsmaskers te identificeren, zijn de meest directe manieren om de met laser gemarkeerde anti-namaaklabels op de verpakkingen of op de gezichtsmaskers zelf te controleren.


Het echte gezichtsmasker heeft een met laser gemarkeerd label en dat label kan verschillende kleuren aangeven vanuit verschillende hoeken. De neppe heeft echter geen kleurverandering en wordt afgedrukt met inkjetprinten. 

In feite kan de lasermarkeringstechniek niet alleen worden gebruikt om het echte gezichtsmasker te identificeren, het kan ook worden gebruikt om de authenticiteit in voedsel, medicijnen, tabak, elektronica en cosmetica te identificeren. Dus waarom is het zo krachtig in de strijd tegen namaak in verschillende industrieën? 

Laten we eerst eens kijken naar het werkingsprincipe van de lasermarkeermachine. Lasermarkeermachine maakt gebruik van een laserstraal met hoge energie en hoge dichtheid op het materiaaloppervlak. De gerichte lichtstraal zal het materiaaloppervlak doen verdampen of van kleur veranderen en de route kan gemakkelijk worden gecontroleerd. En zo worden de eeuwige markeringen gemaakt. Lasermarkeermachines kunnen verschillende woorden, symbolen en patronen afdrukken op millimeter- of micrometerniveau. 

Voordat lasermarkeermachines op grote schaal worden gebruikt, worden de markeringen op de verpakkingen vaak bedrukt met inkt. Markeringen door middel van inktafdrukken kunnen gemakkelijk worden verwijderd of gewijzigd en verdwijnen na verloop van tijd. Bovendien is inkt een verbruiksartikel dat de bedrijfskosten verhoogt en het milieu vervuilt. 

Neem als voorbeeld het voedselpakket. Omdat de markeringen die met inkt worden afgedrukt gemakkelijk kunnen worden verwijderd en gewijzigd, hebben sommige slechte verkopers de productiedatum of de merknamen van het voedsel gewijzigd en aan de consumenten verkocht. En dat is onverdraaglijk. 

De komst van een lasermarkeermachine helpt het probleem van inktafdrukken op te lossen. Het gebruik van een lasermarkeermachine op het voedselpakket is efficiënter, milieuvriendelijker, duidelijker en duurzamer. Bovendien kunnen de lasermarkeringslabels worden aangesloten op de database in de computer, zodat elke procedure efficiënt kan worden gevolgd. 

Zoals we allemaal weten, hebben laserbronnen een grote verscheidenheid en verschillende laserbronnen hebben verschillende toepasbare materialen. Fiberlasers zijn bijvoorbeeld meer geschikt voor verschillende soorten metalen materialen; CO2-lasers zijn meer geschikt voor niet-metalen materialen; UV-lasers kunnen werken op zowel metalen als niet-metalen materialen, maar in hogere precisie en veeleisendere toepassingen. 

Het is zelfs al lang bekend dat CO2-lasers en fiberlasers lasermarkeringen uitvoeren. Deze twee soorten laserbronnen produceren licht in infrarode golflengte. De markeringsverwerking verwarmt in feite de materialen, zodat de materiaaloppervlakken zullen carboniseren, bleken of ablateren om een ​​andere kleurvergelijking aan te geven. Dit soort opwarming zal echter het oppervlak van de verpakking beschadigen, met name de plastic verpakking in de voedingsindustrie, de CO2-lasermarkeermachine en de fiberlasermarkeermachine worden niet veel gebruikt in voedselverpakkingen. 

In deze omstandigheid is het voordeel van UV-laser duidelijker. De meeste materialen kunnen ultraviolet licht beter absorberen dan infrarood licht en de fotonenergie van UV-laser is veel hoger. Wanneer UV-laser aan het hoogmoleculaire polymeer werkt, kan het de chemische binding van het materiaal verbreken en dan zal het gebroken materiaaloppervlak verdampen om de ablatie te realiseren. In dit proces is de warmte-beïnvloedende zone vrij klein en wordt zeer weinig energie omgezet in warmte-energie. Daarom is het minder schadelijk voor het materiaal dan CO2-laser en fiberlaser. En daarom is de UV-lasermarkeermachine populairder in de voedings- en medische industrie. 

Zoals eerder vermeld, is UV-laser geschikter voor hogere precisie en veeleisendere toepassingen. In feite is het ook behoorlijk gevoelig voor de thermische verandering. En om de UV-laser op een stabiel temperatuurbereik te houden, moet deze worden uitgerust met een laserwaterkoeler. S&A Teyu CWUL-serie en CWUP-serie laserwaterkoelers zijn de ideale opties. Ze bieden ultranauwkeurige temperatuurregeling van ±0,2℃ ~±0,1℃, wat een groot vermogen toont om de temperatuur te regelen. Bovendien hebben ze allemaal een klein formaat en een laag gewicht, zodat je ze overal mee naartoe kunt nemen. Ontdek hoe onze laserwaterkoelers uw UV-lasermarkeerbedrijf helpen ophttps://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3


industrial water cooler

Basis informatie
  • Opgericht in het jaar
    --
  • Soort bedrijf
    --
  • Land / regio
    --
  • Hoofdindustrie
    --
  • hoofd producten
    --
  • Enterprise Juridische persoon
    --
  • Totaal werknemers
    --
  • Jaarlijkse uitvoerwaarde
    --
  • Exportmarkt
    --
  • Medewerkte klanten
    --

Stuur uw aanvraag

Kies een andere taal
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
Huidige taal:Nederlands