2024-04-26
Ultrafialové (UV) světlo představuje pásmo elektromagnetického spektra s vlnovými délkami od 10 nm do 400 nm. Jsou kratší než viditelné světlo, ale delší než rentgenové záření. UV záření o dlouhé vlnové délce se nepovažuje za ionizující záření, protože jeho fotony nemají energii k ionizaci atomů. Způsobuje však chemické reakce, které způsobují, že látky září nebo fluoreskují. Chemické a biologické účinky UV jsou tedy mnohem rozšířenější než prosté zahřívání a mnoho praktických aplikací UV záření umožňuje jeho interakce s organickými molekulami.
Plynové lasery, pevnolátkové lasery a diody lze použít ke konstrukci strojů, které vyzařují UV světlo, a lze použít lasery pokrývající celý rozsah UV záření. Od objevu excimerových laserů bylo možné využívat intenzivní ultrafialové světlo. Vědci prozkoumali a objevili jedinečné vlastnosti tohoto nového světelného zdroje. Jak byly objeveny a optimalizovány různé jevy zahrnující interakci UV energie a materiálů, objevily se praktické aplikace.
Ztělesněním této technologie jsou UV laserové značící stroje. Obvykle jsou navrženy pro vlnové délky 355 UV laseru a mohou označovat širokou škálu materiálů. Jsou ideální pro aplikace „značení za studena“, kde není vhodné laserové teplo. Pomocí UVC lze označit materiály jako plasty, keramiku a sklo bez přísad. Díky vysoké kvalitě paprsku mohou UVC mikroznačit elektroniku, obvodové desky a mikročipy. Jsou také vhodné pro solární panely a přesné značení lékařských přístrojů (např. značení odměrných válců a stříkaček).
Oblasti použití UV laserových značkovacích strojů
Používá se v lékařském a farmaceutickém průmyslu k označování plastů a dalších zařízení odolných vůči nízkým teplotám.
Používá se v elektronickém průmyslu k označení desek plošných spojů a mikročipů vysoce kvalitním písmem <1 mm.
výhoda
Sklo lze označit bez rizika mikroprasknutí
UVC využívá elektřinu velmi efektivně
nedostatek
UV laserové značkovací stroje nejsou vhodné pro hluboké leptání nebo gravírování kovu.
UV laserové stroje jsou velmi drahé.