Prinsippet for laserrensing
Laserrengjøring er bruken av laserstrålen har en stor energitetthet, kontrollerbar retning og konvergensevne og andre egenskaper, slik at bindingen mellom forurensningene og underlaget blir ødelagt eller forurensningene direkte gassifisering og andre måter å dekontaminere, redusere forurensningene og underlaget av bindingsstyrken, og deretter oppnå rollen som rengjøring av overflaten av arbeidsstykket. Prinsippet for laserrengjøring er vist i figuren nedenfor. Når forurensningene på overflaten av arbeidsstykket absorberer laserenergien, dens raske fordampning eller øyeblikkelig termisk ekspansjon for å overvinne forurensningene og overflaten av underlaget mellom kraften, på grunn av varmeenergistigning, vibrerer forurensningspartiklene og faller av fra overflaten av underlaget.
Påføring av laserrengjøring
Laserrengjøring i industriell produksjon som en forbehandlingsprosedyre, kan ikke bare være effektiv for å fjerne rust, dekontaminering, etc., men kan også gjøre substratoverflaten kjemisk reaksjon, for å generere et lag med beskyttelse for å forhindre at substratet ruster igjen, for å forbedre korrosjonsbestandigheten. For tiden har laserrenseteknologi blitt brukt til militæret, muggrengjøring, overflatebehandling, mikroelektronikk, kulturelle relikvier og medisinsk beskyttelse og andre felt.
Laserrensing av lyskildekontrollen
For å optimere effekten av laserrengjøring på overflaten av objektet som skal rengjøres, er det nødvendig å ta hensyn til laserrensemetoden, rengjøringsmodellen, laserens bølgelengde, energitetthet, kraft, pulsfrekvens, pulstid , og laserinnfallsvinkel og andre prosessparametere. Pulserende laser kan effektivt rense overflatekorrosjonen av karbonstål. Bare ved å systematisk studere prosessparametrene kan vi danne et sett med effektive laserrensesystemer. For eksempel pulsbredde: laserrensing kan få kornstrukturen og orienteringen til underlagets overflate til å endre seg uten å skade underlagets overflate, og kan også kontrollere ruheten til underlagets overflate, og dermed forbedre den omfattende ytelsen til underlagets overflate. Som en viktig parameter for laserrensing, må pulsbredden kontrolleres rimelig. Rimelig kontroll av pulsbredden til rengjøringseffektivitetskontrollen, effekten vil bli kraftig forbedret. Imidlertid vil justering av pulsbredde også påvirke endringene av andre parametere, så det er nødvendig å systematisk studere forholdet mellom parameterne og et stort antall eksperimenter for å få de optimale resultatene. Som en avansert teknologi innen laserproduksjon har laserrenseteknologi et stort potensial for anvendelse i industriell utvikling, og det er av stor strategisk betydning å kraftig utvikle laserrenseteknologi.





