Wybierasz technologię bezpośrednio od źródła, pomijając pośredników. Zapewniamy bezkompromisową jakość, pełną kontrolę nad innowacjami i idealne dopasowanie systemów do Twojej linii.
Chronimy Twoją firmę przed kosztownymi przestojami. Jeśli zajdzie taka potrzeba, natychmiast dostarczamy sprzęt zastępczy, zapewniając pełną płynność i ciągłość pracy Twojego zakładu.
Zapomnij o skomplikowanym serwisie. Intuicyjna konstrukcja umożliwia błyskawiczną wymianę podzespołów i rozbudowę systemu. Podłączasz nowy moduł i urządzenie od razu jest gotowe do intensywnej pracy.
Zyskujesz partnera, który doskonale zna Twoje potrzeby. Jeden stały doradca techniczny to gwarancja szybkiego kontaktu, natychmiastowej pomocy i braku konieczności tłumaczenia wszystkiego od nowa.
Znakowarki laserowe UV są przeznaczone do precyzyjnego znakowania materiałów wrażliwych na temperaturę oraz powierzchni wymagających bardzo wysokiej jakości oznaczenia. Technologia wykorzystująca promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 355 nm pozwala skoncentrować energię na niewielkim obszarze i ograniczyć rozprzestrzenianie się ciepła w materiale.
Laser UV może znakować tworzywa sztuczne, szkło, folie, powierzchnie powlekane, ceramikę, komponenty elektroniczne, etykiety oraz wybrane opakowania, wpisując się w szersze rozwiązania przemysłowego znakowania produktów i opakowań REA. Technologia znajduje zastosowanie w różnych branżach, w tym w elektronice, przemyśle medycznym, farmaceutycznym, kosmetycznym i przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Znakowarki laserowe UV mogą wykonywać:
Proces znakowania odbywa się bez kontaktu z produktem i bez użycia tuszu, rozpuszczalników, etykiet lub taśm barwiących. Znakowarka laserowa może pracować jako samodzielne stanowisko albo zostać połączona z linią produkcyjną, robotem, sterownikiem PLC oraz systemem MES lub ERP.
Znakowarka laserowa UV wykorzystuje promieniowanie ultrafioletowe do kontrolowanej modyfikacji powierzchni materiału. Najczęściej stosowana długość fali wynosi 355 nm, czyli znacznie mniej niż w przypadku laserów światłowodowych Fiber pracujących zwykle w paśmie około 1064 nm.
Krótsza długość fali pozwala uzyskać mniejszą plamkę promienia laserowego. Ma to kluczowe znaczenie przy znakowaniu małych komponentów, cienkich linii, kodów o wysokiej gęstości oraz znaków wymagających bardzo dokładnego odwzorowania.
Lasery UV działają na powierzchnię materiału między innymi poprzez:
Sposób powstawania oznaczenia zależy od materiału, jego składu, pigmentów, powłoki oraz ustawień odpowiedniej wiązki laserowej. Nie każdy produkt wykonany z tego samego rodzaju tworzywa reaguje identycznie, dlatego przed wdrożeniem należy przeprowadzić próbę znakowania.
Laser UV generuje wiązkę światła ultrafioletowego, która jest kierowana na produkt przez precyzyjny układ optyczny. Zespoły galwanometrów prowadzą promień laserowy zgodnie z przygotowanym projektem, tworząc teksty, grafiki, kody i symbole.
Energia jest pochłaniana na niewielkiej powierzchni materiału. Dzięki temu laser ultrafioletowy może zmodyfikować cienką warstwę powierzchni bez intensywnego nagrzewania całego elementu.
Technologia UV umożliwia uzyskanie kontrastowych oznaczeń przy ograniczonej strefie wpływu cieplnego. Ma to szczególne znaczenie przy znakowaniu wrażliwych tworzyw sztucznych, folii, szkła, powłok oraz niewielkich komponentów elektronicznych.
Na rezultat wpływają:
Prawidłowo dobrane parametry pozwalają uzyskać wysoką dokładność, czytelne kontury i najwyższą jakość oznaczenia, bez niekontrolowanego topienia lub deformowania produktu.
Laser ultrafioletowy charakteryzuje się możliwością bardzo dokładnego oddziaływania na powierzchnię produktu, nawet w przypadku najbardziej wymagających materiałów. Promieniowanie UV może modyfikować wybrane wiązania chemiczne na poziomie molekularnym, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie czytelnego znaku bez intensywnego nagrzewania całego elementu.
Precyzyjne zespoły galwanometrów kierują wiązkę zgodnie z przygotowanym projektem, umożliwiając wykonanie mikrotekstu, drobnych symboli, kodów oraz skomplikowanych oznaczeń na ABS, poliwęglanie i innych tworzywach sztucznych. Niewielka moc źródła może wystarczyć do uzyskania wysokiego kontrastu, ponieważ promieniowanie 355 nm jest skutecznie pochłaniane przez wiele materiałów wrażliwych na temperaturę.
Możliwość wykonania trwałych i estetycznych oznaczeń daje wymierne korzyści w produkcji elektroniki, wyrobów medycznych, opakowań i precyzyjnych komponentów. System powinien być zawsze dobierany do materiału, wymagań procesu oraz obowiązujących standardów branżowych, dlatego urządzenia dostępne w naszej ofercie są testowane na rzeczywistych próbkach przed przygotowaniem finalnej konfiguracji.
Znakowanie laserowe UV jest często określane jako „znakowanie na zimno”. Nazwa ta oznacza proces o stosunkowo niewielkim wpływie termicznym, w którym duże znaczenie mają reakcje fotochemiczne.
Nie oznacza to, że laser UV nie przekazuje materiałowi żadnego ciepła. Każdy laser dostarcza energię, jednak krótka długość fali pozwala ograniczyć nagrzewanie produktu i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia jego powierzchni.
Znakowanie na zimno pomaga ograniczyć:
Laser UV jest idealnym rozwiązaniem do znakowania delikatnych materiałów, których nie można poddawać intensywnemu działaniu temperatury, stanowiąc ważną część portfolio produktów REA do znakowania i weryfikacji kodów.
Jednym z najważniejszych zastosowań znakowarek laserowych UV jest znakowanie i drukowanie na tworzywach sztucznych w procesach przemysłowych. Krótka długość fali może być lepiej pochłaniana przez niektóre polimery niż promieniowanie generowane przez laser Fiber lub CO₂.
Laser UV może znakować wybrane:
Efektem znakowania może być zmiana koloru, odbarwienie, ciemne oznaczenie, delikatne teksturowanie albo usunięcie cienkiej warstwy materiału.
Znakowanie laserowe UV może tworzyć trwałe oznaczenia bez rozmazywania, ponieważ informacja powstaje bezpośrednio w powierzchni produktu. Odporność na ścieranie, chemikalia i czyszczenie należy jednak zweryfikować dla konkretnego tworzywa.
Więcej informacji o dostępnych metodach znajduje się na stronie znakowanie tworzyw sztucznych.
Laser UV może służyć do nanoszenia precyzyjnych oznaczeń na wybranych rodzajach szkła, uzupełniając dostępne technologie przemysłowego nadruku i znakowania na szkle. Krótka długość fali pozwala oddziaływać na niewielki obszar i ograniczać powstawanie rozległych naprężeń termicznych.
Na szkle można wykonywać:
Znakowanie szkła wymaga prób, ponieważ efekt zależy od jego składu, grubości, sposobu hartowania, naprężeń wewnętrznych oraz wykończenia powierzchni. Test pozwala sprawdzić kontrast oraz ograniczyć ryzyko powstawania odprysków i mikropęknięć.
Znakowarki laserowe UV znajdują zastosowanie przy znakowaniu wybranych folii, monofolii, laminatów, etykiet i opakowań wrażliwych na temperaturę.
Laser UV może nanosić:
Ograniczony wpływ termiczny zmniejsza ryzyko przepalenia, skurczenia lub deformacji cienkiej folii. W przypadku opakowań wielowarstwowych należy jednak sprawdzić, na którą warstwę oddziałuje wiązka i czy znakowanie nie wpływa na szczelność albo właściwości barierowe.
Zobacz również technologie przeznaczone do znakowania i drukowania na folii.
Laser ultrafioletowy może znakować wybrane materiały ceramiczne, szkliwa, powierzchnie lakierowane i powłoki techniczne. Proces może zmieniać kolor, usuwać cienką warstwę albo tworzyć precyzyjne oznaczenia na powierzchni.
Zastosowanie obejmuje między innymi:
Możliwe zastosowanie zależy od rodzaju ceramiki, pigmentu, szkliwa oraz grubości powłoki. Próby powinny obejmować ocenę kontrastu, przyczepności pozostałej warstwy i odporności oznaczenia.
W przemyśle elektronicznym ogromne znaczenie mają wysoka dokładność, niewielki rozmiar oznaczenia oraz ograniczony wpływ cieplny. Znakowarki UV mogą nanosić informacje na wybrane obudowy, złącza, przełączniki, komponenty elektroniczne i powierzchnie funkcjonalne.
Typowe oznaczenia obejmują:
Znakowarka laserowa działa bezdotykowo, dzięki czemu nie wywiera nacisku na małe elementy ani precyzyjne zespoły. Może zostać połączona z automatycznym systemem podawania i odbierania komponentów.
Przy znakowaniu elektroniki należy potwierdzić, że wiązka nie wpływa na układy znajdujące się pod powierzchnią obudowy.
Znakowarki UV są stosowane w zastosowaniach medycznych wymagających trwałych, precyzyjnych i czytelnych oznaczeń. Laser może znakować wybrane tworzywa, szkło, powłoki i elementy techniczne używane w produkcji medycznej.
Możliwe oznaczenia obejmują:
Znakowanie laserowe UV może być stosowane na wybranych narzędziach chirurgicznych i wyrobach medycznych, ale każdy proces musi zostać zwalidowany. Należy sprawdzić wpływ oznaczenia na czyszczenie, sterylizację, biokompatybilność oraz funkcjonalność produktu.
Laser UV może znakować opakowania farmaceutyczne i kosmetyczne wykonane ze szkła, tworzyw sztucznych, folii lub materiałów powlekanych.
Na produkcie można nanosić:
Znakowanie UV może tworzyć estetyczne i kontrastowe oznaczenia bez stosowania dodatkowego tuszu albo naklejki. Dobór parametrów musi jednak uwzględniać wygląd produktu finalnego oraz odporność warstwy dekoracyjnej.
Znakowarki laserowe UV mogą być wykorzystywane do produkcji niewielkich tabliczek znamionowych, etykiet technicznych i elementów identyfikacyjnych wykonanych z odpowiednich tworzyw, folii lub materiałów powlekanych, a przy znakowaniu metali często są uzupełniane przez drukarki laserowe FIBER do metalu REA LASER FL.
Laser może nanosić:
Technologia UV jest szczególnie przydatna przy małych tabliczkach znamionowych zawierających dużo informacji i kody o wysokiej gęstości.
Do głębokiego grawerowania metalowych tabliczek lepiej nadają się natomiast znakowarki laserowe Fiber.
Krótka długość fali ułatwia skupienie promienia laserowego na małym obszarze. Dzięki temu znakowarki UV mogą wykonywać skomplikowane wzory, drobne litery i kody zawierające dużą ilość informacji.
Technologia sprawdza się przy:
Czytelność kodu zależy również od materiału, kontrastu, pola roboczego oraz jakości zastosowanej optyki.
Po znakowaniu kod może zostać automatycznie sprawdzony przez weryfikator kodów. Kontrola wizyjna pozwala ocenić obecność, zawartość i jakość kodu bezpośrednio w procesie produkcyjnym.
Laser UV pozwala wykonywać drobne znaki, cienkie linie i kody o wysokiej gęstości. Technologia znajduje zastosowanie na małych produktach i powierzchniach, na których dostępna przestrzeń jest ograniczona.
Krótka długość fali pomaga ograniczyć nagrzewanie powierzchni i chronić wrażliwe materiały przed deformacją.
Znakowanie laserowe powstaje bezpośrednio w powierzchni materiału. Efektem mogą być czytelne, trwałe oznaczenia o wysokim kontraście.
Proces nie wymaga igły, stempla ani frezu stykającego się z produktem. Ogranicza to zużycie mechanicznych części roboczych.
Znakowarka laserowa nie wykorzystuje tuszu, rozpuszczalników ani taśm barwiących. Może to zapewnić niższe koszty utrzymania niż procesy wymagające regularnego uzupełniania materiałów.
System wymaga jednak przeglądów, utrzymania czystości optyki i obsługi instalacji odciągowej, jeżeli jest zastosowana.
Numer seryjny, kod, data lub treść mogą być zmieniane automatycznie dla kolejnych produktów. Pozwala to integrować znakowarki laserowe UV z procesami traceability.
Wybór technologii powinien wynikać z materiału, wymaganej jakości oraz oczekiwanego rezultatu.
| Technologia | Typowe materiały | Najważniejsze zastosowania |
|---|---|---|
| Laser UV 355 nm | tworzywa sztuczne, szkło, folie, powłoki, elektronika | mikrotekst, małe kody, delikatne materiały, ograniczony wpływ cieplny |
| Laser Fiber 1064 nm | stal, aluminium, miedź, mosiądz, tytan | znakowanie metali, numery seryjne, grawerowanie i kody |
| Laser CO₂ | papier, karton, drewno, szkło, materiały organiczne i wiele tworzyw | znakowanie opakowań, etykiet, drewna i materiałów niemetalowych – system znakowania laserowego CO₂ REA LASER CL |
Znakowarki UV nie są najlepszym wyborem do głębokiego grawerowania metali. Do znakowania stali i aluminium zwykle stosuje się wysokiej mocy znakowarki laserowe FIBER do głębokiego grawerowania metali. Laser UV jest natomiast odpowiedni do materiałów, na których kluczowe znaczenie mają precyzja, kontrast i ograniczenie wpływu temperatury.
Zobacz także wszystkie przemysłowe systemy REA LASER.
Dobór urządzenia powinien rozpocząć się od analizy rzeczywistego produktu. Sama nazwa materiału często nie wystarcza, ponieważ tworzywa z tej samej grupy mogą mieć różne pigmenty, wypełniacze i dodatki.
Należy określić:
Najlepszym sposobem doboru jest wykonanie próby na docelowym produkcie. Test pokazuje, czy laser UV uzyskuje wymagany kontrast, czytelność i trwałość bez uszkodzenia materiału.
Znakowarka laserowa UV może pracować jako zamknięte stanowisko ręczne albo element automatycznej maszyny. Urządzenie można połączyć z:
Dane mogą być pobierane automatycznie w czasie rzeczywistym. Ogranicza to ryzyko przypisania niewłaściwego kodu lub numeru seryjnego do produktu.
W wybranych aplikacjach możliwe jest znakowanie produktu podczas ruchu. Jakość i wydajność zależą od materiału, rozmiaru oznaczenia, mocy źródła oraz prędkości linii.
REA LASER UV 5W to przemysłowa znakowarka laserowa przeznaczona do szybkiego i precyzyjnego znakowania tworzyw sztucznych, szkła, folii, powierzchni powlekanych, komponentów elektronicznych i wrażliwych opakowań.
System wykorzystuje źródło o mocy 5 W i długości fali 355 nm. Może wykonywać teksty alfanumeryczne, kody 1D, kody 2D, logo oraz dane zmienne, takie jak daty, godziny, liczniki, kody zmianowe i informacje pochodzące z bazy danych.
Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż w maszynach i liniach produkcyjnych. Zintegrowany laser pilotujący wspiera przygotowanie nowych produktów, a urządzenie może być stosowane także w zautomatyzowanych procesach, w których produkt przemieszcza się podczas znakowania.
Szczegółowe informacje znajdują się również na oficjalnej stronie producenta REA LASER oraz w sekcji o firmie REA jako producencie systemów znakowania. Dodatkowe parametry alternatywnych źródeł, takich jak laserowa znakowarka CO₂ REA LASER CL 100W, mogą pomóc w porównaniu technologii przed wyborem konfiguracji.
Prawidłowy dobór lasera UV powinien zostać poprzedzony testem na rzeczywistym produkcie. Próba pozwala określić kontrast, wielkość najmniejszych znaków, trwałość oznaczenia, czas cyklu oraz wpływ wiązki na materiał.
Skontaktuj się z REA Elektronik poprzez formularz kontaktowy REA-JET, aby przeprowadzić próby, dobrać odpowiednie pole robocze i przygotować koncepcję integracji znakowarki laserowej UV z linią produkcyjną.
Umów się na darmową konsultację i dobierz rozwiązanie z pomocą naszego eksperta.