loading
Język

W jaki sposób maszyna do znakowania laserowego pomaga konsumentom rozpoznać prawdziwą maskę?

W rzeczywistości technika znakowania laserowego może być wykorzystywana nie tylko do identyfikacji oryginalnej maski, ale także do weryfikacji autentyczności żywności, leków, wyrobów tytoniowych, elektroniki i kosmetyków. Dlaczego więc jest tak skuteczna w zwalczaniu podróbek w różnych branżach?

W jaki sposób maszyna do znakowania laserowego pomaga konsumentom rozpoznać prawdziwą maskę? 1

Podobnie jak ryż i olej, maseczka na twarz stała się koniecznością w naszym codziennym życiu. Jednak niektórzy nieuczciwi sprzedawcy poddają zużyte maseczki recyklingowi i sprzedają je bezpośrednio konsumentom, nawet ich nie dezynfekując, aby osiągnąć ogromny zysk. Podróbki nie chronią przed wirusem. Co więcej, są szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Aby zidentyfikować prawdziwe maseczki, najłatwiej jest sprawdzić laserowo znakowane etykiety zabezpieczające przed podróbkami na opakowaniach lub na samych maseczkach.

Oryginalna maseczka ma etykietę naniesioną laserowo, która może wskazywać różne kolory, patrząc z różnych kątów. Natomiast podróbka nie zmienia koloru i jest drukowana metodą atramentową.

W rzeczywistości technika znakowania laserowego może być wykorzystywana nie tylko do identyfikacji oryginalnej maski, ale także do weryfikacji autentyczności żywności, leków, wyrobów tytoniowych, elektroniki i kosmetyków. Dlaczego więc jest tak skuteczna w zwalczaniu podróbek w różnych branżach?

Najpierw przyjrzyjmy się zasadzie działania lasera znakującego. Laser znakujący wykorzystuje wiązkę laserową o wysokiej energii i gęstości, która oddziałuje na powierzchnię materiału. Skupiona wiązka światła powoduje odparowanie materiału lub zmianę jego koloru, a jej tor ruchu można łatwo kontrolować. W ten sposób powstają trwałe oznaczenia. Lasery znakujące mogą drukować różne słowa, symbole i wzory o dokładności milimetrowej lub mikrometrycznej.

Zanim maszyny do znakowania laserowego stały się powszechne, oznaczenia na opakowaniach były często drukowane metodą druku atramentowego. Oznaczenia wykonane metodą druku atramentowego są łatwe do usunięcia lub modyfikacji i znikają z czasem. Co więcej, atrament jest materiałem eksploatacyjnym, co zwiększa koszty eksploatacji i powoduje zanieczyszczenie środowiska.

Weźmy na przykład opakowania żywności. Ponieważ oznaczenia nadrukowane tuszem są łatwe do usunięcia i zmiany, niektórzy nieuczciwi sprzedawcy zmieniają datę produkcji lub nazwy marek żywności i sprzedają je konsumentom. A to jest niedopuszczalne.

Pojawienie się laserowych maszyn znakujących rozwiązało problem druku atramentowego. Stosowanie laserowych maszyn znakujących na opakowaniach żywności jest bardziej wydajne, przyjazne dla środowiska, czytelne i trwałe. Ponadto, etykiety znakowane laserowo można połączyć z bazą danych w komputerze, co pozwala na efektywne śledzenie każdego etapu procesu.

Jak wszyscy wiemy, źródła laserowe są bardzo różnorodne, a poszczególne źródła laserowe są przeznaczone do różnych materiałów. Na przykład lasery światłowodowe lepiej sprawdzają się w przypadku różnych rodzajów materiałów metalowych; lasery CO2 są bardziej odpowiednie w przypadku materiałów niemetalowych; lasery UV mogą pracować zarówno na materiałach metalowych, jak i niemetalowych, ale w zastosowaniach wymagających wyższej precyzji i większych wymagań.

W rzeczywistości lasery CO2 i lasery światłowodowe od dawna sprawdzają się w znakowaniu laserowym. Te dwa rodzaje źródeł laserowych wytwarzają światło w podczerwieni. Proces znakowania polega na podgrzewaniu materiałów, co powoduje karbonizację, wybielenie lub ablację powierzchni, co pozwala na uzyskanie różnych kolorów. Jednak takie nagrzewanie może uszkodzić powierzchnię opakowania, zwłaszcza opakowań z tworzyw sztucznych w przemyśle spożywczym. Lasery CO2 i światłowodowe nie są powszechnie stosowane w opakowaniach spożywczych.

W tym przypadku zaleta lasera UV jest bardziej oczywista. Większość materiałów lepiej absorbuje promieniowanie ultrafioletowe niż podczerwone, a energia fotonów lasera UV jest znacznie wyższa. Laser UV, działając na polimer o dużej masie cząsteczkowej, może rozerwać wiązanie chemiczne materiału, a następnie uszkodzona powierzchnia materiału odparowuje, co powoduje ablację. W tym procesie strefa oddziaływania ciepła jest stosunkowo mała i bardzo niewiele energii przekształca się w energię cieplną. Dlatego jest on mniej szkodliwy dla materiału niż laser CO2 i laser światłowodowy. Właśnie dlatego laser UV jest bardziej popularny w przemyśle spożywczym i medycznym.

Jak wspomniano wcześniej, laser UV jest bardziej odpowiedni do zastosowań wymagających większej precyzji i bardziej wymagających. W rzeczywistości jest on również dość wrażliwy na zmiany temperatury. Aby utrzymać laser UV w stabilnym zakresie temperatur, musi być wyposażony w chłodnicę wodną. S&A Chłodnice wodne Teyu serii CWUL i CWUP to idealne rozwiązanie. Oferują one ultraprecyzyjną kontrolę temperatury w zakresie ±0,2℃ ~±0,1℃, co zapewnia doskonałą kontrolę temperatury. Ponadto wszystkie charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i wagą, dzięki czemu można je zabrać wszędzie. Dowiedz się, jak nasze chłodnice wodne do laserów pomogą Twojej firmie zajmującej się znakowaniem laserowym UV, odwiedzając stronę https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3

 chłodnica wodna przemysłowa

prev.
Jakiego rodzaju elementu filtrującego użyto w urządzeniu chłodzącym S&A, które chłodzi drukarkę UV?
Która szklana tuba laserowa CO2 czy metalowa tuba laserowa CO2 jest lepsza?
Kolejny

Jesteśmy tu dla Ciebie, kiedy nas potrzebujesz.

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować, a my chętnie Ci pomożemy.

Dom   |     Produkty       |     Chłodziarki SGS i UL       |     Rozwiązanie chłodzące     |     Firma      |    Ratunek       |      Zrównoważony rozwój
Prawa autorskie © 2025 TEYU S&A Chiller | Mapa witryny     Polityka prywatności
Skontaktuj się z nami
email
Skontaktuj się z obsługą klienta
Skontaktuj się z nami
email
Anuluj
Customer service
detect