Kaca keselamatan merujuk kepada kaca terbaja, kaca berlapis dan produk kaca lain yang diproses dengan gabungan kaca terbaja atau kaca berlamina mengikut piawaian kebangsaan semasa, seperti kaca penebat keselamatan, dsb. Kaca keselamatan boleh dibuat daripada kaca biasa, kaca terbaja , kaca yang dipertingkatkan haba, dan juga kaca penebat mengikut keperluan yang berbeza. Kaca keselamatan mempunyai keselamatan yang baik, rintangan hentaman dan rintangan penembusan, dengan anti-kecurian, kalis letupan, rintangan hentaman dan fungsi lain. Ia disebabkan oleh ciri-ciri yang sangat baik bahawa kaca keselamatan digunakan secara meluas dalam bidang peralatan khas. Seperti lif persiaran, eskalator dan peralatan lain.
Kaca keselamatan adalah mengenai keselamatan nyawa dan harta benda, China akan menjadi kumpulan pertama kaca keselamatan ke dalam pelaksanaan pensijilan 3C katalog produk. Pensijilan 3C dikenali sebagai "Pensijilan Produk Wajib China", adalah kerajaan kita untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna dan keselamatan negara, mengukuhkan pengurusan kualiti produk, mengikut undang-undang dan peraturan untuk melaksanakan sistem penilaian kelayakan produk, adalah produk ke dalam pas pasaran, adalah tembok api keselamatan.
Pada masa ini, tanda pensijilan 3C digunakan terutamanya oleh kaedah percetakan pad, percetakan skrin, kaedah etsa dan kaedah lain. Antaranya, kaedah percetakan pad lapisan dakwat nipis, rintangan fizikal yang lemah, kawasan percetakan oleh kepala gam, had plat keluli, tidak boleh mencetak kawasan yang besar produk. Dan kelajuan percetakan skrin adalah rendah, tidak boleh mencetak corak yang sangat halus, pencemaran dakwat alam sekitar, kos bekalan adalah tinggi.
Penandaan laser adalah teknologi yang digunakan secara meluas dalam proses pengeluaran, menggunakan ketumpatan tenaga yang sesuai, menumpu pada permukaan pancaran laser bahan kerja pada pengimbasan permukaan sasaran, supaya bahan mengalami perubahan fizikal atau kimia, pembentukan jejak pada permukaan , seterusnya membentuk proses penandaan. Ia adalah kaedah penandaan bukan hubungan, berbanding dengan kaedah pemprosesan tradisional, mempunyai pelbagai aplikasi, kelajuan penandaan, prestasi yang stabil, kualiti tinggi, kos operasi yang rendah, pencemaran alam sekitar yang rendah, kawalan komputer yang mudah digunakan dan operasi segerak dengan peralatan lain. , dan lain-lain, oleh itu, penandaan laser telah menjadi salah satu bidang aplikasi penting laser.
Teknologi penandaan laser boleh digunakan untuk menandakan bahan telus, dalam penandaan bahan telus tradisional, terdapat tiga kaedah utama: ① menggunakan laser CO2 untuk menandakan langsung, tetapi kaedah menandakan kontras tidak tinggi, dalam bahan berwarna terang adalah sukar. untuk mengenalpasti; ② menggunakan laser hijau untuk menanda langsung, tetapi kos peralatan laser hijau adalah tinggi; ③ menggunakan inkjet ditambah tanda laser inframerah, kaedah penggunaan dakwat lebih besar, kos bekalan dakwat juga lebih tinggi. Kos bahan guna dakwat juga lebih tinggi, dan terdapat sejumlah pencemaran kepada alam sekitar, dan tanda itu tidak tahan terhadap kakisan dan air.
Penandaan hitam laser akan diproses di bawah sampel dan diletakkan di atas lembaran grafit, supaya ia kekal bersambung rapat, dan kemudian laser akan difokuskan pada antara muka antara kedua-duanya, menandakan. Mekanisme pemprosesan ialah ablasi sengit lembaran grafit oleh laser, dan suhu serta tekanan tinggi serta-merta pada permukaan sentuhan, yang menjadikan zarah grafit terlepas dari permukaan sasaran grafit pada kelajuan tinggi dan melekat pada permukaan kaca untuk mencapai tanda hitam. Kaedah ini boleh digunakan pada bahan lutsinar seperti kaca. Kaedah ini boleh mencapai kualiti yang baik dan tanda hitam kontras tinggi pada bahan lutsinar seperti kaca, dan tanda yang ditanda adalah kalis air dan tahan kakisan. Di samping itu, grafit boleh digunakan berulang kali berbanding kaedah jet dakwat tradisional, jadi kos bahan habis pakai adalah rendah.
Dalam kertas ini, kami mencadangkan untuk menggunakan penandaan hitam laser pada penandaan 3C kaca keselamatan dengan menggunakan laser gentian berdenyut MOPA untuk mencapai penandaan hitam pada kaca keselamatan.
1, bahan dan kaedah eksperimen
1.1 Bahan eksperimen
Kaca keselamatan, terutamanya kaca berlamina dan kaca penebat yang diperbuat daripada kaca berlamina mempunyai prestasi komprehensif terbaik. Kaca berlamina diperbuat daripada dua atau lebih kepingan kaca yang diikat bersama dengan resin sintetik dan diperbuat daripada sejenis kaca keselamatan. Sekeping asal kaca berlamina adalah terutamanya kaca biasa. Bahan organik yang paling biasa digunakan di tengah ialah PVB (polyvinyl butyral), tetapi juga metil metakrilat, silikon, poliuretana dan sebagainya. Apabila kaca luar terjejas oleh pecah, kepingan yang pecah dilekatkan, hanya pembentukan retakan sinaran, bukan disebabkan oleh pemecahan yang disebabkan oleh kecederaan peribadi atau kematian. Struktur kaca berlamina ditunjukkan dalam Rajah 2.
1.2 Kaedah eksperimen
Peralatan pemprosesan untuk eksperimen ini ditunjukkan dalam Rajah 3. Laser gentian ytterbium-doped siri YLPM IPG digunakan sebagai sumber cahaya. Pengayun pengimbasan ialah pengayun berkelajuan tinggi dari SCANLAB, dengan kelajuan maksimum 100 rad/s dan kelajuan pengimbasan maksimum 2000 mm/s. Lembaran grafit ditetapkan pada jadual XY. Kaca diletakkan di atas kepingan grafit, dan permukaan bawahnya bersentuhan rapat dengan kepingan grafit, dan pancaran laser difokuskan di persimpangan. Selepas penandaan laser selesai, kaca boleh dipisahkan dengan mudah daripada kepingan grafit.
Oleh kerana terdapat serbuk di sekeliling kaca selepas penandaan laser. Oleh itu, selepas percubaan, kemudian gunakan larutan aseton, air ternyahion setiap satu untuk pembersihan ultrasonik, setiap masa pembersihan adalah 5min, dan akhirnya rawatan kering.
2, Keputusan dan perbincangan
2.1 Mekanisme dan proses penandaan hitam laser
Proses penandaan hitam laser boleh diringkaskan sebagai langkah berikut. Pertama, laser berdenyut menyinari sasaran serpihan grafit, yang cepat mengewap untuk membentuk zarah grafit dan membentuk awan plasma disebabkan oleh suhu yang tinggi. Kemudian, apabila laser berdenyut terus menyinari, awan plasma dengan cepat meletup dan terus menyerap tenaga laser, yang mengakibatkan suhu tempatan yang tinggi dan tekanan tinggi. Selepas itu, disebabkan oleh tekanan tinggi dan suhu tinggi di kawasan tempatan dan pengembangan pesat plasma, zarah grafit terlepas dari permukaan sasaran grafit pada kadar yang sangat cepat dan melekat pada permukaan kaca yang lembut, yang akhirnya membentuk tanda hitam. pada permukaan kaca selepas disejukkan.
2.2 Aplikasi penanda hitam laser
Melalui kaedah penandaan hitam laser, laluan pengimbasan pancaran laser dikawal oleh kanta bergetar, yang menjadikan laluan pengimbasan pancaran laser lebih fleksibel dan boleh diproses pada kaca berlapis dengan tanda corak yang diperlukan. Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5, logo 3C dan corak kod 2D diproses pada kaca. Daripada rajah tersebut, kita dapat melihat bahawa logo coraknya sangat halus dan berkualiti. Corak kod QR boleh memberikan maklumat pengeluar kaca, masa pengeluaran, model kaca, dsb. Di samping itu, corak hiasan atau maklumat teks yang diperlukan boleh diproses pada kaca _ mengikut permintaan untuk meningkatkan keindahan kaca keselamatan.
3, Kesimpulan
Dalam kertas ini, dengan menggunakan kaedah penandaan hitam laser, tanda dan corak hitam kontras tinggi direalisasikan pada kaca keselamatan. Teknologi ini mempunyai kelebihan kontras yang tinggi, kos rendah, tiada pencemaran, fleksibiliti tinggi dan kecekapan pemprosesan yang tinggi berbanding dengan skim aplikasi penandaan tradisional, yang menyediakan penyelesaian baharu kepada masalah penggunaan tanda pada kaca keselamatan peralatan khas.





