Laseretsing er et bredt begrep som omfatter en rekke merkings- og grunne graveringsprosesser. Den brukes på et bredt utvalg av gjenstander, for eksempel bildeler, medisinsk utstyr, fat, mikroelektroniske komponenter og gravsteiner.

Laseretsing er en metode for å lage synlige merker eller mønstre på en rekke materialer. Faktisk varierer den nøyaktige definisjonen av "etsing" (i motsetning til merking eller gravering) avhengig av materiale og bruk. Generelt er laseretsing forskjellig fra merking; det innebærer å endre overflatekonturen til delen, i stedet for bare å endre overflatefarge eller tekstur. Imidlertid er denne endringen i kontur (som kan være hevet eller forsenkede områder) vanligvis mye grunnere enn endringene forårsaket av lasergravering.
Laseretsing implementeres på samme måte som mange andre merkings-, graverings- og skjæreprosesser. Faktisk er det ikke uvanlig å bruke et enkelt laserverktøy for å utføre alle disse funksjonene. For å lage det ønskede mønsteret skannes laserstrålen over overflaten av delen mens den moduleres (varierende effekt). En måte å produsere denne bevegelsen på er å bruke et galvanometer-skanningssystem. I dette tilfellet oppnås strålebevegelsen ved å flytte et speil. Denne metoden brukes ofte til små deler på grunn av de høye hastighetene. I tillegg kan teknologien etse buede deler (vanligvis i kombinasjon med delens rotasjonsbevegelse). Lineære bevegelsestrinn kan også brukes til å flytte stråleleveringsoptikken (eller til og med selve delen) for å avbilde markeringsmønsteret. Større deler, som skilt og monumenter, er nesten alltid etset med denne metoden.
Forskjeller i materialer
Laseretsing kan utføres på nesten alle typer materialer, inkludert metaller, plast, glass, keramikk, naturstein og halvlederenheter.
1. Laser-etsing av metalldeler finnes i mange bransjer, inkludert bilindustri, romfart, medisinsk utstyr, olje og gass, etc. Det kan brukes på nesten alle metaller, inkludert aluminium, stål, messing, kobber og titan.
Laseretsing av metaller innebærer vanligvis oppvarming av materialet til det smelter og utvider seg litt. Etter en kort laseroppvarming avkjøles materialet nesten umiddelbart. Den stivner til et hevet område med en grovere tekstur enn før.
For metaller endrer laseretsing typisk overflatehøyden med mindre enn ca. 25 µm. Derimot endrer lasergravering den typisk ti ganger dypere enn dette. Fordi gravering av dypere merker krever fjerning av mer materiale, kan laseretsing vanligvis fullføres raskere.
En annen fordel med laseretsing er at den kan produsere mørke, lyse eller til og med grå merker. Lasergravering gir vanligvis bare mørke merker. Imidlertid er lette etsede merker ikke like holdbare og slitesterke som graverte merker.
2. Laser-etset glass kan brukes til dekorative og kommersielle formål. Tekst, design og andre komplekse mønstre, til og med bilder, kan etses på drikkeglass, krus, flasker, medaljer og speil. I det industrielle feltet må mange produkter (som drikkevarer eller medisiner osv.) være i glassbeholdere, og informasjon som batchnummer og holdbarhet kan være etset på overflaten av beholderne. På samme måte kan serienumre og sporingskoder etses på glasssubstrater som brukes i mikroelektronikk og skjermproduksjon.
De laser-etsede områdene på glasset har en "frosted" effekt - semi-transparent i stedet for helt gjennomsiktig. Dette oppnås ved å fjerne en svært liten mengde materiale (vanligvis mindre enn 25 µm). Det er verdt å nevne at etseprosessen gir en grovere overflatetekstur.
Laseretsing er overlegen andre mekaniske og kjemiske metoder fordi den er rask, ren og lett tilpasser seg buede overflater (vanlig på vinglass og flasker).
3. Laseretsing av naturstein (som granitt eller marmor) er mye brukt til gravsteiner, plaketter og arkitektoniske formål. I likhet med glassetsing fjerner den også bare svært små lag med materiale og endrer overflateteksturen.
Laseretsing brukes nesten alltid for å lage lyse merker på mørke steinoverflater. Laseretsingsmønsteret består av mange små prikker tett i tett, akkurat som å kopiere et bilde i en avis. Dette gjør det mulig å etse nesten alle mønstre, også gråtonemerker.
Derfor, i tillegg til tekst, kan bilder, tegninger og andre design også enkelt etses. Laseretset stein resulterer vanligvis i et mer visuelt tiltalende merke enn sandblåsing eller mekanisk gravering. Laseretsing er også mye raskere enn disse andre metodene.
4. Lasermerking av polymerer finnes i et ekstremt bredt spekter av kommersielle, medisinske og forbrukerprodukter, samt skilt og nyheter. Fordi materialene og prosessene som er involvert varierer mye, er det vanskelig å nøyaktig definere laseretsing av polymerer og hvordan denne prosessen skiller seg fra merking eller gravering. Den ofte brukte "blemmer"-teknikken, som etterlater et lyst merke på en mørk plast, regnes absolutt som en etsning, siden den bare gir en liten overflateavlastning (mindre enn 50 µm).
Laseretsing er også ganske vanlig i halvlederproduksjon og mikroelektronikkproduksjon fordi det kan produsere høykontrastmerker i polymerer uten å introdusere betydelig varme i delen. For eksempel kan flip-brikker og andre halvlederemballasjetyper merkes uten å skade kretsene de inneholder.
Laseretsing av selve halvlederne brukes i hele produksjonen av mikroelektronikk. Dette er fordi grunne merkedybder (vanligvis 10 µm eller mindre) gir høykontrastmerker uten å forårsake skade på omkringliggende eller underliggende kretser. Laseretsing er spesielt godt egnet for merking av serienumre og andre identifikatorer på baksiden av wafere. Den brukes også på tynne formdeksler for pakkede enheter.
Lasere for etsing
På grunn av det store spekteret av materialer og de varierende kravene, brukes mange forskjellige typer lasere ved etsing.
| Fiberlasere |
Fiberlasere er ofte førstevalget for å etse disse materialene fordi deres nær-infrarøde utgang samsvarer nøye med absorpsjonsegenskapene til de fleste metaller. De kan også etse keramikk og noen polymerer. Fiberlasere for etsing gir de samme fordelene i andre applikasjoner. Disse fordelene inkluderer lave eierkostnader, høy pålitelighet, lang levetid, utmerket strålekvalitet og fleksibilitet ved implementering. |
| CO2 lasere | CO2-lasere sender ut langt infrarødt lys, som absorberes godt av nesten alle organiske materialer. Dette gjør dem ideelle for etsing av tre og de fleste polymerer. CO2-lasere brukes også ofte til å etse naturstein. |
| DPSS lasere | Diodepumpede solid-state lasere kan levere høy effekt i grønt eller ultrafiolett lys med utmerket strålekvalitet. Dette gjør dem ideelle for to spesifikke typer etseapplikasjoner. Den første er for materialer som ikke absorberer lengre bølgelengder godt. Dette er tilfellet med noen polymerer. Den andre applikasjonen involverer tynne eller varmefølsomme materialer. De fleste materialer har generelt høy absorpsjonskapasitet for kortere bølgelengder, spesielt ultrafiolett lys, noe som gjør at laserlyset blir fullstendig absorbert på relativt grunne dybder. Resultatet er mindre oppvarming av området rundt. På grunn av dette brukes DPSS laseretsing gjennom halvlederproduksjon og -pakking, annen produksjon av elektroniske komponenter, medisinske produkter og skjermer. |
| Halvlederlasere | Halvlederlasere har et bredt bølgelengdeområde, fra blått til nær infrarødt, noe som gjør dem i stand til å etse et bredt spekter av metaller og ikke-metaller. Den unike kombinasjonen av strålekvalitet og kostnadsegenskaper til disse laserne gjør dem ideelle for rimelige etsesystemer, først og fremst for små jobbbutikker, plakett- og medaljeprodusenter og hobbyfolk. |
Kontaktinformasjon:
Hvis du har noen ideer, snakk gjerne med oss. Uansett hvor kundene våre er og hvilke krav vi har, vil vi følge vårt mål om å gi våre kunder høy kvalitet, lave priser og den beste servicen.
Email:info@loshield.com
Tlf:0086-18092277517
Faks: 86-29-81323155
Wechat:0086-18092277517








