作者:韦bq 时间:2025-01-24
新锐Synrad是Novanta旗下的品牌,其vi30,ti100等CO2激光器/二氧化碳激光器,因其出色的稳定性和可靠性,在工业应用中被广泛用于多种材料加工任务,包括纹理处理和抛光。对于实现高品质金属表面的效果,新锐激光器的二氧化碳激光器/ CO2激光器通过精准控制能量输出可以对金属进行精细加工,创造出具有高光泽度和平滑度的表面。此文,简述利用Synrad激光器中ti100p 9.3um激光器打造塑料手机壳边框,实现高品质金属表面的效果。
一家大型激光打标机制造商与Novanta应用工程师合作,创造了一种新的激光打标系统,可在塑料手机框架上提供“优质”的金属饰面。这些手机边框的光泽涂层通常是 Alberdingk UC 90 或 Primal HG 1000 等聚氨酯/丙烯酸混合涂层,在普通激光波长的照射下会发生熔化和变形。如果找到一种解决方案可以大大降低手机制造商的成本,同时还有可能提高手机的可用性:
降低材料成本–塑料更容易采购,成型外壳的成本远远低于冲压和切割成本
减轻重量–从生产商到零售商再到最终用户,大大减轻了用户的“手感”和运输成本
改进的可用性–增加表面纹理,增强用户的抓握力,防止滑落
要使金属手机外壳与塑料外壳的外观质量相匹配,需要进行两种不同的表面处理,一种是高度抛光的“镀铬”边缘,另一种是平面的拉丝缎面处理。塑料手机框上有一层釉面涂层,Novanta应用工程师认为,在不影响底层塑料的情况下对光泽涂层进行处理,既能增加标记的金属外观,又能提高耐用性。
第一个技术挑战是找到合适的激光波长。新锐Synrad应用工程师使用光谱仪测量透射数据,将数据绘制成曲线,以确定最佳波长。
透射率曲线显示,CO2激光器中9.3um激光器的透射率比更常见的10.6um激光器低25%,较低的传输速率使Novanta的 Synrad新锐激光器能够高速对光泽涂层进行轻微标记,同时避免对底层塑料造成任何损害。
确定二氧化碳激光器中9.3μm波长是关键所在,但测试并没有就此结束,因为Novanta提供了多种9.3um激光器,包括低功率选项。为了实现更高的产量,Novanta应用工程师推荐使用ti100p CO2激光器。100W的功率与9.3μm的波长相结合,可确保对光泽涂层进行适当的纹理加工和抛光,同时实现最高的生产速度。Synrad激光器/新锐激光器ti100p波长为9.3μm,频率范围宽,在对塑料手机框进行高质量仿金属表面处理时,既能获得抛光的铬金属表面,也能获得柔和的拉丝金属表面。