Die Lasermarkierungstechnologie hat sich in den letzten Jahren rasant verbessert. Sie haben vielleicht gehört, dass sich damit viele unglaubliche personalisierte Projekte realisieren lassen, und haben überlegt, sich selbst eins anzuschaffen. Sie möchten mit der Feingravur mit UV-Laser beginnen? Dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, in die Welt der Lasermarkierung einzusteigen. Mit dem richtigen UV-Lasergravierer können Sie dauerhafte Grafiken auf Kunststoff, Acryl, Glas, Kristall, Metall, Holz und Papier markieren. Mit dem STJ-3KC von STYLECNC, Sie können sogar ätzen 3D Grafiken auf der Kristallunterseite.
Heutzutage gibt es auf dem Markt eine Vielzahl von UV-Lasermarkierungsmaschinen mit unterschiedlichen Funktionen, die wiederum verschiedenen Bedürfnissen und Budgets gerecht werden.
Sind Sie jetzt begeistert? Aber keine Sorge, es gibt einige Dinge, die Sie vor dem Kauf verstehen müssen. Dieser Leitfaden hilft Ihnen bei der Entscheidung, welchen Lasergravierer Sie kaufen sollten. Lassen Sie uns anfangen.
Definition
Eine UV-Lasergravurmaschine ist eine Art Lasermarkierungssystem mit 355nm Ultraviolette Laserwellenlänge für feine Ätzungen und Gravuren. Aufgrund der hohen Wiederholungsrate wird sie insbesondere zum Ätzen von Kunststoffen (ABS, PA, PE, PP, PS, PC, PLA, PVC, POM, PMMA), Silikon, Keramik, Glas, Holz, Metall und Papier verwendet. UV-Lasergravierer können sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen, die für kurze Zykluszeiten in industriellen Fertigungsumgebungen unverzichtbar sind. Sie können sie auch zum Schneiden von Leder verwenden. Dank der hohen Spitzenleistung kann sie für feine Markierungen und Strukturierungen mit drastisch reduziertem Risiko von Mikrofrakturen auf Keramik und Glas verwendet werden.
Prinzip
Eine Ultraviolett-Lasermarkierungsmaschine verwendet einen Strahl, um dauerhafte Markierungen auf die Oberfläche verschiedener Materialien zu drucken. Der Effekt der Markierung besteht darin, das tiefe Material durch Verdampfen des Oberflächenmaterials freizulegen oder durch die chemischen und physikalischen Veränderungen des Oberflächenmaterials durch Lichtenergie Spuren zu „schnitzen“ oder das teilweise Material durch Lichtenergie abzubrennen, um die erforderlichen Ätzmuster und Texte anzuzeigen. Es wird entwickelt, indem ein 355nm UV-Laser. Im Vergleich zu Infrarotlasern verwendet er eine dreistufige Intrakavitätsfrequenzverdopplungstechnologie und verfügt über einen sehr kleinen Fokuspunkt, wodurch die mechanische Verformung und Verarbeitung von Materialien erheblich reduziert werden kann und der Wärmeeinfluss gering ist.
Ultraviolette Lasermarkierung ist eine Art Kaltätzung. Der Prozess der Ultraviolettlaserätzung wird als „Fotoätzeffekt“ bezeichnet. Bei der „Kaltgravur“ werden hochenergetische (ultraviolette) Photonen verwendet, die chemische Bindungen in Materialien (insbesondere organischen Materialien) oder umgebenden Medien aufbrechen können. Dadurch wird das Material einer nichtthermischen Prozesszerstörung unterzogen. Auf der inneren Schicht und in den umliegenden Bereichen der gravierten Oberfläche kommt es zu keiner Erwärmung oder thermischen Verformung.
Anwendungen
Ultraviolette Lasermarkiermaschinen sind leistungsstark und verfügen über ultrafeine Funktionen und eignen sich für die hochpräzise Markierung von elektronischen Präzisionskomponenten, Kunststoffen, Leder und Holzverarbeitungsprojekten. UV-Laserätzer eignen sich besonders für die ultrafeine Markierung der Oberfläche von Verpackungsflaschen für Kosmetika, Medikamente, Lebensmittel und andere Polymermaterialien mit feinen Effekten und klaren und festen Markierungen. Sie sind besser als Tintendruck und verschmutzen nicht. Sie können auch für die Hochgeschwindigkeitsteilung von Glasmaterialien und das komplexe Musterschneiden von Siliziumwafern verwendet werden.
Markieren und Zerteilen flexibler Leiterplatten.
Mikroloch- und Sacklochbearbeitung von Silizium-Wafern.
Zweidimensionale Codemarkierung mit LCD-Flüssigkristallglas, Oberflächenstanzen von Glaswaren, Markierung von Metalloberflächenbeschichtungen, Kunststoffknöpfe, elektronische Komponenten, Geschenke, Kommunikationsgeräte, Baumaterialien und mehr.
Ultraviolette Laserätzmaschinen weisen bei der Anwendung auf Harz und Messing eine extrem hohe Absorptionsfähigkeit auf und weisen auch bei der Glasbearbeitung eine angemessene Absorptionsfähigkeit auf. Nur der teure Excimerlaser (Wellenlänge 248 nm) kann bei der Bearbeitung dieser Hauptmaterialien eine bessere Gesamtabsorptionsrate erzielen. Dieser Materialunterschied macht UV-Laser zur besten Wahl für verschiedene PCB-Materialanwendungen in vielen Industriebereichen, von der Herstellung der einfachsten Leiterplatten und Schaltkreisverdrahtung bis hin zur Herstellung von eingebetteten Chips im Taschenformat und anderen fortschrittlichen Prozessen.
Materialien
UV-Lasergravurmaschinen bieten eine hervorragende Strahlqualität für mikrofeine Markierungsanwendungen (Elektronik, Mikrochips und Leiterplatten) und klassische Markierungsanwendungen.
UV-Lasergravierer von STYLECNC sind in verschiedenen Leistungsbereichen erhältlich, die den unterschiedlichen Ätzanforderungen der Kunden gerecht werden.
Mit Ultraviolett-Lasergravierern können Sie eine Vielzahl von Materialien markieren, ätzen und gravieren:
Fast alle Kunststoffe können mit Ultraviolettlasern graviert werden, darunter ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PA (Nylon), PC (Polycarbonat), PE (Polyethylen), PP (Polypropylen), PS (Polystyrol), PLA (Polymilchsäure), PMMA (Acryl), POM (Polyoxymethylen und Acetal) und PVC (Polyvinylchlorid).
Metalle können mit Ultraviolettlasern graviert und markiert werden, aber sie haben nicht die gleiche Wirkung wie ein Faserlaser. Faserlasergeneratoren können tiefe und klare Effekte auf Metalloberflächen ätzen, während UV-Lasergeneratoren beim Ätzen beschichteter oder reflektierender Metalle wie Kupfer Probleme haben. Zu den Metallmaterialien, die mit Ultraviolettlasern graviert werden können, gehören Titan, Gold, Silber, Edelstahl, Chrom, Platin, Aluminium und Messing.
Holzmaterialien wie Sperrholz, MDF, Faserplatten, Walnuss, Esche, Eiche, Birke, Mahagoni, Kirsche, Ahorn, Kiefer, Lärche, Zeder, Fichte und Tanne können ebenfalls mit Ultraviolettlasern geätzt und markiert werden.
Darüber hinaus können damit auch Kleidungsstücke mit einem hohen Anteil synthetischer Fasern gekennzeichnet werden. Leder, Glas, Kristall, Pappe und Karton bilden hier natürlich keine Ausnahme.
Technische Parameter
Marke | STYLECNC |
Laser-Art | Ultravioletter Laser |
Laserleistung | 3W, 5W |
Laser-Wellenlänge | 355 nm |
Anwendungen | Kunststoff, Kristall, Silikon, Keramik, Glas, Metall, Holz, Leder, Papier |
Preisspanne | $ 5,400.00 - $22,000.00 |
Funktionen und Vorteile
UV-Lasermarkierung ist eine Kaltgravurmethode. Die Markierungsgenauigkeit ist bei sichtbarem Licht und Infrarotlasern hoch. Unter denselben Bedingungen gilt: Je kürzer die Wellenlänge, desto kleiner der fokussierte Punkt (je kürzer die Wellenlänge, desto größer die Energie des einzelnen Photons). Sichtbares Licht und Infrarotlaser nutzen thermische Effekte, um verdampfte Materialien zu markieren, aber ultraviolette Laser können eine chemische Bindung des Materials direkt aufbrechen, d. h. die Trennung von Molekülen vom Objekt. Der wärmebeeinflusste Verarbeitungsbereich ist relativ klein und kann für sehr feine und spezielle Materialien verwendet werden. Da diese Markierungsmethode fast keine thermischen Effekte hat, wird sie auch als Kaltgravur bezeichnet.
Im Vergleich zu herkömmlichen Lasermarkierern hat die UV-Lasermarkiermaschine einen extrem kleinen Punkt, wodurch die erhitzte Materialfläche kleiner ist, weniger anfällig für thermische Verformung ist, weniger Leistung verbraucht und die Markierung präziser ist. Sie eignet sich für ultrafeine Markierungsumgebungen, Lebensmittel- und Medikamentenverpackungen, Glasteile, elektronische Komponenten und die Markierung von Metallschmuck. Man kann sagen, dass das UV-Lasermarkiersystem fast alle Materialien markieren und codieren kann und die Markierungswirkung besser ist als bei anderen Maschinen. Obwohl der Preis etwas hoch ist, ist die Praktikabilität sehr gut.
1. Die Strahlqualität ist hoch, der Punkt ist sehr klein und es können ultrafeine Markierungen realisiert werden.
3. Feinmarkierung: Der Durchmesser des Laserpunkts wird stark von der Wellenlänge des Lichts beeinflusst. Die UV-Wellenlänge (355 nm) beträgt 1/3 der Grundwellenlänge (1064 nm), sodass die Punktgröße reduziert werden kann und die Markierung auch auf begrenztem Raum durchgeführt werden kann.
3. Hochpräziser Markierungskopf vom Galvo-Typ mit feinem Markierungseffekt und wiederholbarer Verarbeitung.
4. Hochpräziser und sorgfältiger Punkt, um perfekte Markierungsergebnisse zu gewährleisten.
5. Der Markierungsvorgang erfolgt berührungslos und der Markierungseffekt ist dauerhaft.
6. Ultraviolette Lasermarkiermaschinen haben ein breites Anwendungsspektrum.
7. Der Wärmeeinflussbereich ist sehr klein, es tritt kein thermischer Effekt auf und das Material verformt sich nicht oder verbrennt nicht, sodass eine Beschädigung des verarbeiteten Materials vermieden werden kann.
8. Die Markierungsgeschwindigkeit ist schnell und die Effizienz hoch. Es hat eine hohe Durchschnittsleistung und eine hohe Wiederholungsfrequenz, sodass die Markierungsgeschwindigkeit schneller ist, was die Produktionseffizienz effektiv verbessern kann.
9. Die gesamte Maschine hat eine stabile Leistung, ist klein und verbraucht wenig Strom.
10. Es eignet sich besser für die Verarbeitung von Materialien mit großer Wärmestrahlungsreaktion.
11. Es kann mit der Produktionslinie zusammenarbeiten, automatisch laden und entladen, automatisch zuführen und entladen.
12. Es eignet sich zum Markieren der meisten metallischen und nichtmetallischen Materialien.
Preisleitfaden
Die beliebtesten UV-Lasermarkiermaschinen reichen von $5400 bis $20,000 im Jahr 2025. Die meisten Ultraviolett-Lasergravierer der Einstiegsklasse kosten zwischen $5400 bis $7,800 mit primären Ätzfunktionen und Fähigkeiten für Anfänger, während professionelle UV-Laserätzmaschinen mehr kosten als $12,000, was für ultrafeine Gravuren technologisch viel fortschrittlicher ist.
Der Preis steigt mit höherer Leistung, größerer Tischgröße und höherer Markiergeschwindigkeit. Aber es kommt noch viel mehr dazu als nur der Kaufpreis, wie z. B. Zollabfertigungsgebühren, Steuern und Versandkosten. Die endgültigen Kosten hängen von Ihren spezifischen Anforderungen und dem Empfangsort ab.
Pflege & Wartung
1. Im Vergleich zu anderen Laserquellen gelten strengere Anforderungen an die Nutzungsumgebung.
• Die Arbeitsumgebung der Maschine wird häufig gereinigt.
• Die Arbeitsumgebungstemperatur der Maschine sollte zwischen 16 und 28 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 75 % liegen.
• Platzieren Sie es nicht neben Geräten, die stark vibrieren, wie z. B. Pressen und anderen Werkzeugmaschinen.
• Die Umweltanforderung des Verarbeitungsstandortes ist rauchfrei.
2. Aufgrund der geringen Leistung wird es für Kunden nicht empfohlen, Metall oder Produkte mit harten Materialien und Anforderungen an die Markierungstiefe zu markieren.
3. Wenn zur Kühlung Wasserkühlung verwendet wird, muss reines Wasser, deionisiertes Wasser oder destilliertes Wasser verwendet werden. Leitungswasser, Mineralwasser und andere Flüssigkeiten mit hohem Metallionen- oder Mineraliengehalt dürfen nicht verwendet werden.
4. Das Gerät sollte gut geerdet sein und Maschinenvibrationen so weit wie möglich vermeiden.
5. Verwenden Sie zum Reinigen aller Teile der Maschine keine ätzenden Reagenzien.
6. Das Förderband, das den Hohlraum mit dem Schrank verbindet, ist zerbrechlich. Bitte verbiegen Sie es nicht und lassen Sie es nicht durch schwere Gegenstände einklemmen.
7. Bitte schalten Sie die Maschine nicht häufig ein und aus. Sie kann nach dem Ausschalten frühestens 3 Minuten später wieder eingeschaltet werden.
8. Bei Maschinen, die gleichzeitig Rollen und Fußschalen verwenden, verwenden Sie nach der Fixierung der Maschinenposition die Fußschalen, um die Maschine zu stützen. Dadurch wird nicht nur die Maschine stabilisiert, sondern auch eine Verformung und Beschädigung der Rollen durch langfristigen Druck vermieden.
9. Damit die Maschine die Wärme gleichmäßig ableiten kann, darf gleichzeitig keine externe Wärme direkt in die Maschine gelangen.