loading
Taal

Hoe helpt een lasermarkeermachine consumenten het echte gezichtsmasker te identificeren?

Lasermarkeertechniek kan niet alleen worden gebruikt om het echte gezichtsmasker te identificeren, maar ook om de authenticiteit te bepalen van voedsel, medicijnen, tabak, elektronica en cosmetica. Waarom is het dan zo effectief in de strijd tegen namaak in verschillende sectoren?

Hoe helpt een lasermarkeermachine consumenten het echte gezichtsmasker te identificeren? 1

Net als rijst en olie zijn mondkapjes een noodzaak geworden in ons dagelijks leven. Sommige malafide verkopers recyclen de gebruikte mondkapjes echter en verkopen ze rechtstreeks aan consumenten, zonder ze zelfs maar te ontsmetten, om enorme winst te maken. Namaakmondkapjes kunnen ons niet beschermen tegen het virus. Bovendien zijn ze schadelijk voor het menselijk lichaam. De meest directe manier om de echte mondkapjes te identificeren, is door de lasergemarkeerde anti-namaaklabels op de verpakking of op de mondkapjes zelf te controleren.

Het echte mondkapje heeft een lasergemarkeerd label en dat label kan vanuit verschillende hoeken verschillende kleuren weergeven. Het namaakmasker heeft echter geen kleurverandering en is geprint met inkjetprinting.

Lasermarkeertechniek kan niet alleen worden gebruikt om het echte gezichtsmasker te identificeren, maar ook om de authenticiteit van voedsel, medicijnen, tabak, elektronica en cosmetica te bepalen. Waarom is het dan zo effectief in de strijd tegen namaak in verschillende sectoren?

Laten we eerst eens kijken naar het werkingsprincipe van lasermarkeermachines. Lasermarkeermachines gebruiken een laserstraal met hoge energie en hoge dichtheid op het materiaaloppervlak. De gefocusseerde lichtstraal zorgt ervoor dat het materiaaloppervlak verdampt of van kleur verandert, en de route ervan kan eenvoudig worden gecontroleerd. Zo worden de permanente markeringen aangebracht. Lasermarkeermachines kunnen verschillende woorden, symbolen en patronen printen, tot op de millimeter of micrometer nauwkeurig.

Voordat lasermarkeermachines op grote schaal werden gebruikt, werden de markeringen op verpakkingen vaak met inkt aangebracht. Markeringen die met inkt worden aangebracht, zijn gemakkelijk te verwijderen of te wijzigen en verdwijnen na verloop van tijd. Bovendien is inkt een verbruiksartikel, wat de bedrijfskosten verhoogt en milieuvervuiling veroorzaakt.

Neem bijvoorbeeld de voedselverpakking. Omdat de markeringen die met inkt worden aangebracht gemakkelijk te verwijderen en te veranderen zijn, hebben sommige malafide verkopers de productiedatum of de merknaam van het voedsel aangepast en aan de consument verkocht. En dat is onacceptabel.

De komst van lasermarkeermachines helpt het probleem van inktprinten op te lossen. Het gebruik van lasermarkeermachines op voedselverpakkingen is efficiënter, milieuvriendelijker, duidelijker en duurzamer. Bovendien kunnen de lasermarkeerlabels worden gekoppeld aan de database in de computer, zodat elke procedure efficiënt kan worden gevolgd.

Zoals we allemaal weten, is er een grote verscheidenheid aan laserbronnen en zijn verschillende materialen toepasbaar. Zo zijn fiberlasers geschikter voor verschillende soorten metalen; CO2-lasers zijn geschikter voor niet-metalen materialen; UV-lasers kunnen zowel op metalen als op niet-metalen materialen werken, maar met een hogere precisie en veeleisendere toepassingen.

CO2-lasers en fiberlasers zijn al lang bekend voor lasermarkering. Deze twee typen laserbronnen produceren licht in het infrarood. Het markeerproces bestaat in feite uit het opwarmen van de materialen, waardoor de materiaaloppervlakken carboniseren, verbleken of ablateren en een andere kleur krijgen. Deze vorm van opwarming beschadigt echter het oppervlak van de verpakking, met name in de kunststofverpakkingen in de voedingsmiddelenindustrie. CO2-lasermarkeermachines en fiberlasermarkeermachines worden niet veel gebruikt voor voedselverpakkingen.

In deze omstandigheden is het voordeel van de UV-laser duidelijker. De meeste materialen kunnen ultraviolet licht beter absorberen dan infrarood licht en de fotonenergie van de UV-laser is veel hoger. Wanneer de UV-laser inwerkt op het hoogmoleculaire polymeer, kan deze de chemische binding van het materiaal verbreken, waarna het gebroken materiaaloppervlak verdampt om de ablatie te realiseren. Bij dit proces is de warmtebeïnvloedende zone vrij klein en wordt er slechts zeer weinig energie omgezet in warmte-energie. Daarom is het minder schadelijk voor het materiaal dan een CO2-laser of fiberlaser. Daarom zijn UV-lasermarkeermachines populairder in de voedingsmiddelen- en medische industrie.

Zoals eerder vermeld, is een UV-laser geschikter voor toepassingen met een hogere precisie en meer eisen. Hij is echter ook vrij gevoelig voor thermische veranderingen. Om de UV-laser op een stabiel temperatuurbereik te houden, moet deze worden uitgerust met een laserwaterkoeler. S&A De laserwaterkoelers uit de CWUL- en CWUP-serie van Teyu zijn de ideale opties. Ze bieden een uiterst nauwkeurige temperatuurregeling van ±0,2 ℃ tot ±0,1 ℃, wat een uitstekend vermogen tot temperatuurregeling laat zien. Bovendien zijn ze allemaal compact en licht, zodat u ze overal mee naartoe kunt nemen. Ontdek hoe onze laserwaterkoelers uw UV-lasermarkeerbedrijf kunnen helpen op https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3

 industriële waterkoeler

prev
Welk type filterelement wordt gebruikt voor de S&A koeler die de UV-printer koelt?
CO2-laserbuis van glas versus CO2-laserbuis van metaal, welke is beter?
De volgende

Wij zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft.

Neem contact met ons op door het formulier in te vullen. Wij helpen u graag verder.

Thuis   |     Producten       |     SGS & UL-koelmachine       |     Koeloplossing     |     Bedrijf      |    Hulpbron       |      Duurzaamheid
Copyright © 2025 TEYU S&A Chiller | Sitemap     Privacybeleid
Neem contact op
email
Neem contact op met de klantenservice
Neem contact op
email
annuleren
Customer service
detect