Laserhreinsitækni er notuð af mörgum atvinnugreinum sem snertilaus aðferð til að fjarlægja mengunarefni af yfirborði.Farsímar laserhreinsivélareru sjálfstæðar einingar sem hægt er að færa á stað yfirborðs sem þarfnast hreinsunar og veita sjálfvirkt hreinsunarferli. Þessi grein mun skoða hvernig kjarnatækni farsíma laserhreinsivélar virkar.
Hvað er laserhreinsun?
Laserhreinsun notar púls af leysiljósi sem miðar að yfirborði til að fjarlægja rusl, leifar, oxíð og húðun. Það virkar með því að einbeita leysigeislanum til að veita háan aflþéttleika á mjög litlum bletti. Þetta skapar örsprengingu sem brýtur böndin sem festa mengunarefnin við undirliggjandi yfirborð án þess að skemma yfirborðið sjálft. Laserhreinsun er mjög stjórnanleg og endurtekin.
Mismunandi leysirhreinsunaraðferðir eru fáanlegar eftir tegund mengunar og yfirborðsefnis. Tvær af algengustu aðferðunum sem notaðar eru í farsímaeiningum eru ljósefnafræðileg leysireyðing og púls leysir yfirborðshreinsun.
Ljósefnafræðileg leysireyðing
Photochemical Laser Ablation er leysirhreinsunaraðferð sem notar ákveðna leysibylgjulengd sem frásogast mjög af mengunarefnum sem eru til staðar á yfirborði, en ekki af undirliggjandi yfirborðsefni. Þetta gerir það að áhrifaríkri tækni til að fjarlægja lífræna húðun eins og málningu, olíu og kolefnisleifar af málm- og steypuflötum.
Í þessu ferli er leysigeislanum beint að yfirborðinu sem á að þrífa og orkan frá leysinum veldur því að mengunarefnið gufar upp eða fjarar út og skilur eftir sig hreint yfirborð. Lasergeislinn er svo nákvæmlega stilltur að aðeins lítið svæði verður fyrir áhrifum, sem gerir ráð fyrir sértækri hreinsun án þess að skemma undirliggjandi efni.
Ferlið við ljósefnafræðilega leysireyðingu vinnur á meginreglunni um sértæka frásog ljóss af mengunarefninu. Þegar aflmiklum leysigeisla er beint á yfirborð er orkan frásogast af menguninni, sem veldur því að hann hitnar og gufar að lokum upp. Laserbylgjulengdin sem notuð er í þessari tækni er valin út frá sérstökum eiginleikum mengunarefnisins sem miðað er við.
Einn af kostum ljósefnafræðilegrar leysireyðingar er hæfni hennar til að ná háum hreinsunarhraða á sama tíma og hún er mild á undirliggjandi yfirborði. Að auki framleiðir þessi tækni lágmarks rusl, sem gerir það að verkum að hún getur átt við á sviðum þar sem hreinlæti er í fyrirrúmi, eins og í geimferða- og hálfleiðaraiðnaði.
Á heildina litið er ljósefnafræðileg leysireyðing áhrifarík tækni til að fjarlægja lífræn efni af yfirborði án þess að skemma undirliggjandi efni. Notkun þess er fjölbreytt og felur í sér hreinsun á viðkvæmum hlutum í geimferðaiðnaðinum, fjarlægingu á málningu og húðun frá sögulegum gripum og hreinsun á hálfleiðara oblátum.
Pulsed Laser Surface Cleaning
Þessi tækni einbeitir sér að leysirpúlsum með lægri bylgjulengd á nanósekúndulengd sem mynda höggbylgjur sem brjóta böndin sem festast við ólífræn aðskotaefni eins og oxíð, hreistur og sölt á yfirborð. Efsta lagið af mengunarefnum er gufað upp án þess að skemma yfirborðið undir því.
Lykilhlutar farsímahreinsivélar með leysir
Nú þegar við höfum skoðað hvernig leysir geta hreinsað yfirborð, skulum við skoða hvernig þessi tækni er afhent í gegnum farsímahreinsivél:
- Laser kerfi
Þetta samanstendur af leysirrafalli eða aflgjafa, leysimiðlunarbreyti og leysistýringarhaus. Innan leysirrafallsins örvar rafmagn mögnunarmiðilinn (gas, kristal eða hálfleiðara) til að gefa frá sér samhangandi leysiljós. Miðlunarbreytirinn inniheldur sjónræna þætti eins og linsur og spegla til að hámarka leysibylgjulengd og geislaeiginleika fyrir hreinsun. Stýrihausinn beinir leysinum að yfirborðinu til að veita þann kraftþéttleika sem þarf til að hreinsa.
- Hreyfingarkerfi
Þetta felur í sér vélknúna ása sem staðsetja og færa skúffuhausinn yfir yfirborðið til að beina leysipúlsum fyrir fullkomna þekju á hreinsunarbrautinni. Hreyfing er hægt að veita með gantry, vélmenni og járnbrautarkerfi. Nauðsynleg hreyfigeta og frelsisgráður eru í samræmi við yfirborðsstærð, rúmfræði og aðgengilegar hliðar.
- Kælibúnaður
Þetta viðheldur ákjósanlegu rekstrarhitastigi leysirrafallsins og álgjafahaussins. Hitastjórnun kemur í veg fyrir ofhitnun og tryggir stöðugleika leysirafls.
- Gufuútdráttarkerfi
Þetta kerfi ryksuga burt agnir og loftkennd rusl sem myndast við hreinsunina til að viðhalda loftgæðum fyrir rekstraraðila. HEPA síur fanga hættulegar agnir og aðskotaefni.
- Stjórnkerfi
Þetta gerir kleift að forrita og stjórna leysibreytum eins og krafti, endurtekningartíðni púls, dvalartíma og skörun. Það stjórnar einnig hreyfingunni til að stjórna hreinsunarslóðinni og fókusfjarlægð haussins. Mann-vél tengi eins og snertiskjár leyfa leiðandi notkun.
- Rammi og girðing
Byggingargrind eða undirvagn vélarinnar veitir festingarpunkta fyrir íhlutina. Hlífarplötur veita innilokun fyrir öryggi og hreina notkun. Hægt er að virkja hreyfanleikaaðgerðina með því að festa kerfið á kerru, vörubíl eða tengivagn. Sjálfstætt rafmagn og vistir gera það kleift að starfa án tengingar við veitur.
Í stuttu máli samþætta farsíma leysirhreinsivélar stillanlegar leysirrafla, reykútdráttarkerfi, hreyfiramma og stjórnviðmót til að veita sjálfvirka hreinsunarmöguleika á staðnum fyrir iðnaðarflöt og búnað. Snertilaus leysitæknin hreinsar án slípiefna, efna eða aukaúrgangs. Með réttri tækni í samræmi við mengunarefni og yfirborð getur leysirhreinsun verið mjög áhrifarík viðhaldslausn í iðnaði, innviðum, menningararfi og öðrum geirum sem þurfa að endurheimta efnisframmistöðu, útlit og langlífi.
Xi'an Guosheng Laser Technology Co., Ltd. er hátæknifyrirtæki sem sérhæfir sig í rannsóknum og þróun, framleiðslu og sölu á sjálfvirkum leysiklæðningarbúnaði, háhraða leysirklæðningarbúnaði, leysislökkvibúnaði, leysisuðubúnaði og þrívíddarprentunarbúnaði. . Farsíma leysirhreinsivélin okkar er hagkvæm og seld innanlands og erlendis. Ef þú hefur áhuga á vörum okkar, vinsamlegast hafðu samband við okkur ábob@gshenglaser.com.
Heimildir:
Ready, JF (1997). Iðnaðarnotkun leysigeisla. Akademísk blöð.
Cooper, M., Stafford, R. og Bergeson, S. (2010). Laserhreinsun á menguðum listaverkum: Yfirlit. Heritage Science, 1(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/2050-7445-1-34
Pangovski, K., Sparkes, M. og Cairns, DR (2012). Laserhreinsun á lífmassa úr iðnaðarlífmassa. Journal of Laser Applications, 24(4), 042001. https://doi.org/10.2351/1.4712658
Kautek, W., Kruger, J., Lenzner, M., Sartania, S., Krause, V., & Lukac, N. (1999). Lasereyðing á lífrænum mengunarefnum í vatni með nanósekúndu UV excimer leysigeislun. Applied Surface Science, 138, 106-109. https://doi.org/10.1016/S0169-4332(98)00352-5
