레이저 클리닝기술은 고주파, 고에너지 레이저 펄스를 사용하여 공작물의 표면을 조사합니다. 코팅층은 집중된 레이저 에너지를 즉시 흡수할 수 있어 표면의 기름 얼룩, 녹 반점 또는 코팅이 즉시 증발되거나 벗겨질 수 있으며, 표면 부착물이나 표면 코팅이 고속으로 효과적으로 제거될 수 있습니다. 세척 방법과 작동 시간이 짧은 레이저 펄스는 적절한 매개변수 하에서 금속 기판을 손상시키지 않습니다.
원리:펄스형 Nd:YAG 레이저의 세척 공정은 고강도 빔, 단펄스 레이저 및 오염층 사이의 상호 작용으로 인한 광물리적 반응을 기반으로 레이저에서 생성된 광 펄스의 특성에 의존합니다. .
물리적 원리는 다음과 같이 요약될 수 있습니다.
1. 레이저에서 방출된 빔은 처리할 표면의 오염층에 흡수됩니다.
2. 큰 에너지를 흡수하면 빠르게 팽창하는 플라즈마(고도로 이온화된 불안정한 가스)가 형성되어 충격파가 생성됩니다.
3. 충격파는 오염물질을 파편화하여 제거합니다.
4. 광 펄스 폭은 처리할 표면을 손상시키는 열 축적을 방지할 수 있을 만큼 짧아야 합니다.
5. 실험에 따르면 금속 표면에 산화물이 있을 때 금속 표면에 플라즈마가 생성되는 것으로 나타났습니다.
플라즈마는 제거되는 오염층이나 산화물층에 따라 에너지 밀도가 임계값보다 높은 경우에만 생성됩니다. 이러한 임계값 효과는 모재의 안전성을 보장하면서 효과적인 청소를 위해 매우 중요합니다. 플라즈마의 출현에는 두 번째 임계값이 있습니다. 에너지 밀도가 이 임계값을 초과하면 기본 재료가 파괴됩니다. 모재의 안전을 보장한다는 전제하에 효과적인 세척을 수행하려면 상황에 따라 레이저 매개변수를 조정하여 광 펄스의 에너지 밀도가 두 임계값 사이에 있도록 해야 합니다.
각 레이저 펄스는 특정 두께의 오염층을 제거합니다. 오염층이 상대적으로 두꺼운 경우 청소를 위해 여러 번의 펄스가 필요합니다. 표면을 청소하는 데 필요한 펄스 수는 표면 오염 정도에 따라 다릅니다. 두 가지 임계값에 의해 생성되는 중요한 결과는 청소의 자기 제어입니다. 에너지 밀도가 첫 번째 임계값보다 높은 광 펄스는 기본 재료에 도달할 때까지 오염 물질을 차단합니다. 그러나 에너지 밀도가 모재의 파괴 한계치보다 낮기 때문에 베이스가 손상되지는 않습니다.
Nd: YAG 장치는 재료 가공에 널리 사용되었습니다. 레이저 드릴링, 용접, 열처리, 마킹, 쓰기, 동적 밸런싱 및 기타 가공 응용 분야 외에도 미세 가공 분야에서도 널리 사용될 수 있습니다. 특히 대규모 집적 회로의 처리에서는 독특한 장점이 나타났습니다.
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게시 시간: 2022년 2월 18일