loading

Cum ajută mașina de marcare cu laser consumatorii să identifice masca facială reală?

De fapt, tehnica de marcare cu laser nu poate fi utilizată doar pentru a identifica masca facială reală, ci poate fi folosită și pentru a identifica autenticitatea alimentelor, medicamentelor, tutunului, electronicelor și cosmeticelor. Deci, de ce este atât de puternic în combaterea contrafacerii în diferite industrii?

Cum ajută mașina de marcare cu laser consumatorii să identifice masca facială reală? 1

La fel ca orezul și uleiul, masca de față a devenit o necesitate în viața noastră de zi cu zi. Cu toate acestea, unii vânzători răi reciclează măștile de față folosite și le vând direct consumatorilor, fără măcar să le dezinfecteze, pentru a obține un profit uriaș. Măștile de față false nu ne pot proteja de virus. Mai mult, sunt dăunătoare organismului uman. Pentru a identifica măștile de față reale, cele mai directe metode sunt verificarea etichetelor anti-contrafacere marcate cu laser de pe ambalaje sau de pe măștile de față în sine.

Masca facială reală are o etichetă marcată cu laser, iar acea etichetă poate indica culori diferite, vizibile din unghiuri diferite. Totuși, cel fals nu își schimbă culoarea și este imprimat cu jet de cerneală. 

De fapt, tehnica de marcare cu laser nu poate fi utilizată doar pentru a identifica masca facială reală, ci poate fi folosită și pentru a identifica autenticitatea alimentelor, medicamentelor, tutunului, electronicelor și cosmeticelor. Deci, de ce este atât de puternic în combaterea contrafacerii în diferite industrii? 

Ei bine, mai întâi, să aruncăm o privire la principiul de funcționare al mașinii de marcat cu laser. Mașina de marcat cu laser utilizează un fascicul laser de înaltă energie și densitate pe suprafața materialului. Fasciculul luminos concentrat va face ca suprafața materialului să se vaporizeze sau să-și schimbe culoarea, iar traseul său poate fi ușor controlat. Și așa se fac marcajele eterne. Mașinile de marcat cu laser pot imprima diferite cuvinte, simboluri și modele care pot fi la nivel milimetric sau micrometric 

Înainte ca mașinile de marcat cu laser să fie utilizate pe scară largă, marcajele de pe ambalaje erau adesea imprimate cu cerneală. Marcajele prin imprimare cu cerneală sunt ușor de îndepărtat sau modificat și dispar în timp. Mai mult, cerneala este un consumabil, ceea ce crește costurile de operare și poluează mediul. 

Luați ca exemplu pachetul cu alimente. Întrucât marcajele imprimate cu cerneală sunt ușor de îndepărtat și modificat, unii vânzători slabi au modificat data producției sau denumirile comerciale ale alimentelor și le vând consumatorilor. Și asta este intolerabil 

Apariția mașinii de marcat cu laser ajută la rezolvarea problemei imprimării cu cerneală. Utilizarea mașinii de marcat cu laser pe ambalajele alimentare este mai eficientă, mai ecologică, mai clară și mai durabilă. În plus, etichetele marcate cu laser pot fi conectate la baza de date din computer, astfel încât fiecare procedură să poată fi urmărită eficient. 

După cum știm cu toții, sursele laser au o mare varietate, iar diferite surse laser au materiale aplicabile diferite. De exemplu, laserele cu fibră sunt mai potrivite pentru diferite tipuri de materiale metalice; laserele cu CO2 sunt mai potrivite pentru materiale nemetalice; laserele UV pot funcționa atât pe materiale metalice, cât și pe materiale nemetalice, dar în aplicații cu precizie mai mare și mai solicitante. 

De fapt, s-a descoperit de mult timp că laserele cu CO2 și laserele cu fibră efectuează marcare cu laser. Aceste două tipuri de surse laser produc lumină în lungime de undă infraroșie. Procesul de marcare constă, de fapt, în încălzirea materialelor, astfel încât suprafețele acestora se carbonizează, se albesc sau se ablaționează pentru a indica o comparație de culori diferite. Totuși, acest tip de încălzire va deteriora suprafața ambalajului, în special ambalajul din plastic din industria alimentară. Mașina de marcat cu laser CO2 și mașina de marcat cu laser cu fibră nu sunt utilizate pe scară largă în ambalajele alimentare. 

În această circumstanță, avantajul laserului UV este mai evident. Majoritatea materialelor pot absorbi mai bine lumina ultravioletă decât lumina infraroșie, iar energia fotonică a laserului UV este mult mai mare. Când laserul UV lucrează asupra polimerului cu greutate moleculară mare, acesta poate rupe legătura chimică a materialului, iar apoi suprafața materialului rupt se va vaporiza pentru a realiza ablația. În acest proces, zona de influență termică este destul de mică și foarte puțină energie se transformă în energie termică. Prin urmare, este mai puțin dăunător materialului decât laserul cu CO2 și laserul cu fibră. Și de aceea, mașina de marcat cu laser UV este mai populară în industria alimentară și medicală. 

Așa cum am menționat anterior, laserul UV este mai potrivit pentru aplicații de precizie mai mare și mai solicitante. De fapt, este și destul de sensibil la schimbările termice. Și pentru a menține laserul UV la un interval de temperatură stabil, acesta trebuie echipat cu un răcitor de apă cu laser. S&Răcitoarele de apă cu laser din seria Teyu CWUL și CWUP sunt opțiunile ideale. Acestea oferă un control ultra-precis al temperaturii ±0.2℃ ~±0,1 ℃, demonstrând o mare capacitate de control al temperaturii. În plus, toate au dimensiuni mici și greutate redusă, așa că le poți transporta oriunde dorești. Aflați cum vă ajută răcitoarele noastre de apă cu laser afacerea de marcare cu laser UV la https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3

industrial water cooler

Prev.
Pentru S.&Un răcitor care răcește imprimanta UV, ce fel de element filtrant folosește?
Tub laser CO2 din sticlă vs. tub laser CO2 din metal, care este mai bun?
Următorul

Suntem aici pentru tine când ai nevoie de noi.

Vă rugăm să completați formularul pentru a ne contacta și vom fi bucuroși să vă ajutăm.

Drepturi de autor © 2025 TEYU S&Un răcitor | Harta site-ului     Politica de confidențialitate
Contactează-ne
email
Contactați serviciul pentru clienți
Contactează-ne
email
Anulare
Customer service
detect