loading
S&a blogg
VR

Hvordan lasermarkeringsmaskin hjelper forbrukere å identifisere den virkelige ansiktsmasken?

Faktisk kan lasermerkingsteknikk ikke bare brukes til å identifisere den virkelige ansiktsmasken, den kan også brukes til å identifisere ektheten i mat, medisin, tobakk, elektronikk og kosmetikk. Så hvorfor er det så kraftig i anti-forfalskning i forskjellige bransjer?

I likhet med ris og olje har ansiktsmaske blitt en nødvendighet i vårt daglige liv. Noen dårlige selgere resirkulerer imidlertid de brukte ansiktsmaskene og selger dem direkte til forbrukerne uten engang å rense dem for å få den enorme fortjenesten. Falske ansiktsmasker er ikke i stand til å beskytte oss mot viruset. Dessuten er de skadelige for menneskekroppen. For å identifisere de ekte ansiktsmaskene er de mest direkte måtene å sjekke de lasermerkede anti-forfalskede etikettene på pakkene eller på selve ansiktsmaskene.


Den ekte ansiktsmasken har en lasermerket etikett, og den etiketten kan indikere forskjellig farge fra forskjellige vinkler. Den falske har imidlertid ikke fargeendringen, og den skrives ut med blekkskriver. 

Faktisk kan lasermarkeringsteknikk ikke bare brukes til å identifisere den virkelige ansiktsmasken, den kan også brukes til å identifisere ektheten i mat, medisin, tobakk, elektronikk og kosmetikk. Så hvorfor er det så kraftig i anti-forfalskning i forskjellige bransjer? 

Vel, først, la oss ta en titt på arbeidsprinsippet til lasermarkeringsmaskin. Lasermarkeringsmaskin bruker høy energi og høy tetthet laserstråle på materialoverflaten. Den fokuserte lysstrålen vil få materialoverflaten til å fordampe eller endre farge, og ruten kan lett kontrolleres. Og det er slik de evige markeringene er laget. Lasermarkeringsmaskiner kan skrive ut forskjellige ord, symboler og mønstre som kan være på millimeter- eller mikrometernivå. 

Før lasermerkemaskiner brukes mye, er merkingene på pakkene ofte trykt med blekktrykk. Merking ved blekkutskrift er lett å fjerne eller endre og forsvinner etter hvert. Dessuten er blekk et forbruksmateriale, noe som øker driftskostnadene og forårsaker forurensning av miljøet. 

Ta matpakken som eksempel. Siden merkingene som skrives ut med blekkutskrift er enkle å fjerne og endre, endret noen dårlige selgere produksjonsdatoen eller merkenavnene på maten og solgte dem til forbrukerne. Og det er utålelig. 

Fremkomsten av lasermerkingsmaskin bidrar til å løse problemet med blekkutskrift. Å bruke lasermerkingsmaskin på matpakken er mer effektivt, mer miljøvennlig, tydeligere og mer varig. Dessuten kan lasermerkeetikettene kobles til databasen i datamaskinen slik at hver av prosedyrene kan spores effektivt. 

Som vi alle vet, har laserkilder et bredt utvalg og forskjellige laserkilder har forskjellige anvendelige materialer. For eksempel er fiberlasere mer egnet på forskjellige typer metallmaterialer; CO2-lasere er mer egnet på ikke-metalliske materialer; UV-lasere kan fungere på både metall- og ikke-metallmaterialer, men i høyere presisjon og mer krevende bruksområder. 

Faktisk har CO2-lasere og fiberlasere lenge vist seg å utføre lasermerking. Disse to typene laserkilder produserer lys i infrarød bølgelengde. Markeringsprosessen er faktisk å varme opp materialene slik at materialoverflatene karboniseres, blekes eller ablateres for å indikere forskjellig fargesammenligning. Imidlertid vil denne typen oppvarming skade overflaten på pakken, spesielt plastpakken i næringsmiddelindustrien, CO2-lasermerkemaskin og fiberlasermerkemaskin er ikke mye brukt i matpakke. 

I denne omstendigheten er fordelen med UV-laser mer åpenbar. De fleste materialene kan bedre absorbere ultrafiolett lys enn infrarødt lys, og fotonenergien til UV-laser er mye høyere. Når UV-laser jobber på den høymolekylære polymeren, kan den bryte den kjemiske bindingen til materialet, og deretter vil den ødelagte materialoverflaten fordampe for å realisere ablasjonen. I denne prosessen er den varmepåvirkende sonen ganske liten og svært få energi blir til varmeenergi. Derfor er det mindre skadelig for materialet enn CO2-laser og fiberlaser. Og det er grunnen til at UV-lasermerkingsmaskin er mer populær i mat- og medisinsk industri. 

Som nevnt tidligere er UV-laser mer egnet for høyere presisjon og mer krevende bruksområder. Faktisk er det også ganske følsomt for den termiske endringen. Og for å holde UV-laseren i et stabilt temperaturområde, må den være utstyrt med en laservannkjøler. S&A Teyu CWUL-serien og CWUP-serien laservannkjølere er de ideelle alternativene. De tilbyr ultra-nøyaktig temperaturkontroll på ±0,2 ℃ ~± 0,1 ℃, og viser stor evne til å kontrollere temperaturen. Dessuten har de alle liten størrelse og lav vekt, slik at du kan bære dem dit du vil. Finn ut hvordan våre laservannkjølere hjelper din UV-lasermerkingsvirksomhet påhttps://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3


industrial water cooler

Grunnleggende informasjon
  • År Etablert
    --
  • Bedriftstype
    --
  • Land / region
    --
  • Hovedindustrien
    --
  • hovedprodukter
    --
  • Bedrift juridisk person
    --
  • Totalt antall ansatte
    --
  • Årlig produksjonsverdi
    --
  • Eksportmarkedet
    --
  • Samarbeidet kunder
    --

Send din henvendelse

Velg et annet språk
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
Gjeldende språk:norsk