loading
S&a blogg
VR

Hur lasermarkeringsmaskin hjälper konsumenter att identifiera den riktiga ansiktsmasken?

Faktum är att lasermärkningstekniken inte bara kan användas för att identifiera den verkliga ansiktsmasken, den kan också användas för att identifiera äktheten i mat, medicin, tobak, elektronik och kosmetika. Så varför är det så kraftfullt mot förfalskning i olika branscher?

Precis som ris och olja har ansiktsmask blivit en nödvändighet i vårt dagliga liv. Men vissa dåliga säljare återvinner de använda ansiktsmaskerna och säljer dem direkt till konsumenterna utan att ens desinficera dem för att få den enorma vinsten. Falska ansiktsmasker kan inte skydda oss från viruset. Dessutom är de skadliga för människokroppen. För att identifiera de riktiga ansiktsmaskerna är de mest direkta sätten att kontrollera de lasermärkta etiketterna mot förfalskning på förpackningarna eller på själva ansiktsmaskerna.


Den riktiga ansiktsmasken har en lasermärkt etikett och den etiketten kan indikera olika färger från olika vinklar. Den falska har dock inte färgförändringen och den skrivs ut med bläckstråleutskrift. 

Faktum är att lasermarkeringstekniken inte bara kan användas för att identifiera den verkliga ansiktsmasken, den kan också användas för att identifiera äktheten i mat, medicin, tobak, elektronik och kosmetika. Så varför är det så kraftfullt mot förfalskning i olika branscher? 

Tja, först, låt oss ta en titt på arbetsprincipen för lasermarkeringsmaskin. Lasermarkeringsmaskin använder laserstråle med hög energi och hög densitet på materialytan. Den fokuserade ljusstrålen kommer att få materialets yta att förångas eller ändra dess färg och dess väg kan enkelt kontrolleras. Och det är så de eviga markeringarna görs. Lasermarkeringsmaskiner kan skriva ut olika ord, symboler och mönster som kan vara på millimeter- eller mikrometernivå. 

Innan lasermärkningsmaskiner används allmänt, skrivs markeringarna på förpackningarna ofta ut med bläcktryck. Märkning genom bläcktryck är lätt att ta bort eller ändra och försvinner med tiden. Dessutom är bläck en förbrukningsvara, vilket ökar driftskostnaderna och förorenar miljön. 

Ta matpaketet som exempel. Eftersom markeringarna som skrivs ut med bläck är lätta att ta bort och ändra, ändrade vissa dåliga säljare produktionsdatumet eller varumärkena på maten och säljer dem till konsumenterna. Och det är outhärdligt. 

Tillkomsten av lasermarkeringsmaskin hjälper till att lösa problemet med bläckutskrift. Att använda lasermärkningsmaskin på matförpackningen är effektivare, mer miljövänlig, tydligare och mer hållbar. Dessutom kan lasermarkeringsetiketterna kopplas till databasen i datorn så att var och en av procedurerna kan spåras effektivt. 

Som vi alla vet har laserkällor en stor variation och olika laserkällor har olika tillämpliga material. Till exempel är fiberlasrar mer lämpade på olika typer av metallmaterial; CO2-lasrar är mer lämpliga på icke-metalliska material; UV-lasrar kan arbeta på både metall och icke-metalliska material men i högre precision och mer krävande tillämpningar. 

Faktum är att CO2-lasrar och fiberlasrar länge har visat sig utföra lasermärkning. Dessa två typer av laserkällor producerar ljus i infraröd våglängd. Märkningsbearbetningen är i själva verket att värma upp materialen så att materialytorna förkolnas, blekas eller ablateras för att indikera en annan färgjämförelse. Denna typ av uppvärmning kommer dock att skada förpackningens yta, speciellt plastförpackningen i livsmedelsindustrin, CO2-lasermarkeringsmaskin och fiberlasermarkeringsmaskin används inte i stor utsträckning i livsmedelsförpackningar. 

I denna omständighet är fördelen med UV-laser mer uppenbar. De flesta av materialen kan bättre absorbera ultraviolett ljus än infrarött ljus och UV-laserns fotonenergi är mycket högre. När UV-laser arbetar på den högmolekylära polymeren kan den bryta materialets kemiska bindning och sedan kommer den trasiga materialytan att förångas för att förverkliga ablationen. I denna process är den värmepåverkande zonen ganska liten och väldigt lite energi omvandlas till värmeenergi. Därför är det mindre skadligt för materialet än CO2-laser och fiberlaser. Och det är därför som UV-lasermärkningsmaskinen är mer populär inom livsmedels- och medicinindustrin. 

Som nämnts tidigare är UV-laser mer lämpad för högre precision och mer krävande applikationer. Det är faktiskt också ganska känsligt för värmeförändringar. Och för att hålla UV-lasern i ett stabilt temperaturområde måste den vara utrustad med en laservattenkylare. S&A Teyu CWUL-serien och CWUP-seriens laservattenkylare är de idealiska alternativen. De erbjuder ultraexakt temperaturkontroll på ±0,2℃ ~±0,1℃, vilket visar stor förmåga att kontrollera temperaturen. Dessutom har de alla liten storlek och låg vikt, så att du kan bära dem vart du vill. Ta reda på hur våra laservattenkylare hjälper din UV-lasermärkningsverksamhet påhttps://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3


industrial water cooler

Grundläggande information
  • Grundades år
    --
  • Affärs Typ
    --
  • Land / Region
    --
  • Huvudindustrin
    --
  • huvudprodukter
    --
  • Företags juridisk person
    --
  • Totala anställda
    --
  • Årlig produktion
    --
  • Exportmarknad
    --
  • Samarbetade kunder
    --

Skicka din förfrågan

Välj ett annat 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
Aktuellt språk:svenska