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紫外激光和红外激光的加工原理有什么区别?

* 来源: * 作者: * 发表时间: 2019-07-21 19:10:09 * 浏览: 6
紫外激光器和红外激光器是最广泛使用的两种激光器。这两种激光器的处理有什么区别?如何选择激光打标的更高要求?激光紫外激光红外激光波长短(266 nm,355 nm)长(1064 nm)光束质量优异的单光子能量大小处理原理由于单光子能量大,紫外激光直接打破材料的分子化学键产生由于单一的蚀刻(冷处理)光子能量小,并且红外激光振动材料分子产生热量,使得材料溶解然后挥发,并且刻划(热处理)处理材料基本上吸收紫外光。各种加工材料不吸收红外线,因此加工材料范围有限加工线宽(10μm)宽(gt,20μm)热影响区小红外YAG激光器,波长为1.06μm,是目前应用最广泛的激光光源。材料加工。然而,许多塑料和一些用作柔性电路板的基质材料的特殊聚合物(如聚酰亚胺)不能通过红外加工或“热”加工精细加工。因为“热”使塑料变形,所以在切口或钻孔的边缘上以炭化形式的损坏可能导致结构弱化和寄生传导路径,并且必须添加一些后续处理步骤以改善过程的质量。因此,红外激光器不适合于某些柔性电路的处理。此外,即使在高能量密度下,红外激光的波长也不能被铜吸收,这更严重地限制了其使用范围。 UV激光器的输出波长低于0.4μm,这是加工聚合物材料的主要优点。与红外处理不同,UV微处理本身不是热处理,并且大多数材料比红外光更容易吸收UV光。高能紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键。采用这种“冷”光刻工艺处理的零件具有光滑的边缘和最小的碳化。而且,紫外短波长本身的特性优于金属和聚合物的机械微加工。它可以集中在亚微米量级的点上,因此即使在低脉冲能量水平下也可以进行精细部件的加工,可以获得高能量密度,可以有效地进行材料加工,并且细孔可以在行业。应用范围非常广泛,形成它有两种主要方式:一种是使用红外激光:材料表面的材料被加热和蒸发(蒸发)以去除材料,这通常被称为热加工。主要使用YAG激光(波长1.06μm)。第二种是使用紫外激光:高能紫外光子直接破坏许多非金属材料表面的分子键,使分子与物体分离,这样就不会产生高热量,所以它是称冷处理,主要使用紫外激光(波长为355nm)。由于焦点极小且加工热影响区非常小,不难发现紫外激光具有绝对优势,并且在超细标记和特殊材料标记方面具有极好的优势。