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Guía de compra de máquinas de marcado láser: Co₂, fibra óptica, ultravioleta, ¿cuál es más adecuada para usted?

2025-08-12

En los campos de la fabricación industrial, la electrónica, la atención médica, el embalaje, etc., las máquinas de marcado láser se han convertido en herramientas indispensables para el mecanizado de precisión. Ante la amplia variedad de equipos de marcado láser disponibles en el mercado, ¿cómo elegir el modelo adecuado según las características del material, las necesidades de procesamiento y el presupuesto?

 

La esencia de una máquina de marcado láser es crear una marca permanente mediante una reacción física o química entre un haz láser de alta energía y la superficie del material. Los diferentes tipos de láser difieren en longitud de onda, densidad de energía, efectos térmicos, etc., lo que determina sus materiales aplicables y sus efectos de procesamiento.

 

Tres láseres principalesrs:

1. Máquina de marcado láser de CO2:

El láser de CO₂ utiliza gas CO₂ como medio de trabajo y genera un láser de infrarrojo lejano mediante excitación eléctrica. Tras expandir y enfocar el haz láser, actúa sobre la superficie del material, logrando el marcado mediante gasificación o carbonización.

Materiales aplicables: Madera, papel, cuero, tela, acrílico, plástico (ABS, PP, PE, etc.), caucho, cerámica, vidrio (grabado de superficie o marcado de revestimiento), piedra, etc.

Ventajas: El efecto de procesamiento de materiales no metálicos es bueno, la velocidad es rápida y el costo del equipo es relativamente bajo.

Desventajas: El efecto de marcado de los metales puros y algunos plásticos duros (como el PC sin tratar) es deficiente y el área afectada por el calor es relativamente grande.

Aplicaciones típicas: Número de lote de envases de alimentos, grabado de productos de madera, señalización acrílica, marcado de productos de cuero, grabado de vidrio.


CO2 laser marking machine


2. Máquina de marcado láser de fibra:

Los láseres de fibra utilizan fibras ópticas dopadas con tierras raras como medio de ganancia para generar láseres de infrarrojo cercano. La trayectoria del láser se controla mediante un sistema galvanométrico de alta velocidad, y se forma una marca en la superficie del material por evaporación u oxidación.

Materiales aplicables: acero inoxidable, aluminio, cobre, hierro, aleación de titanio, metal revestido y otros materiales metálicos, resina epoxi, plástico ABS, revestimiento de tinta y otros materiales no metálicos.

Ventajas: La calidad del haz es excelente, el punto de enfoque es pequeño, la precisión es alta, la velocidad de marcado es rápida, el efecto de marcado de metal es excelente, la eficiencia de conversión electroóptica es alta, no requiere mantenimiento (sin consumibles) y la vida útil es larga.

Desventajas: Tiene poco efecto o no se puede marcar en la mayoría de los materiales puros no metálicos (como madera, vidrio sin revestimiento y plásticos comunes).

Aplicaciones típicas: Placas de identificación de herramientas de hardware, carcasas metálicas de productos electrónicos, códigos de trazabilidad de piezas de automóviles, marcas de dispositivos médicos, marcas de herramientas.

 

Fiber laser marking machine


3. Máquina de marcado láser ultravioleta:

El láser ultravioleta genera un láser ultravioleta a través de la tecnología de duplicación de frecuencia de cavidad de tercer orden y utiliza el efecto “fotorreceptor” para interrumpir la cadena molecular del material para lograr un procesamiento en frío (sin zona significativa afectada por el calor).

Materiales aplicables: placas de circuito impreso (PCB), obleas de silicio, vidrio, zafiro, cerámica, componentes electrónicos (chips IC, sensores), dispositivos médicos (bisturíes, catéteres) y otros escenarios de demanda de alta precisión.

Ventajas: Las características del "procesamiento en frío", la zona afectada por el calor es muy pequeña, se puede lograr un marcado ultrafino (nivel micrométrico), el daño superficial al material es pequeño y se puede obtener un marcado de alto contraste en la mayoría de los materiales.

Desventajas: Los costos de equipo y de mantenimiento son relativamente altos y la velocidad de procesamiento suele ser más lenta que la de la fibra óptica.

Aplicaciones típicas: Componentes electrónicos, códigos QR finos, botones/carcasas de teléfonos móviles, envases farmacéuticos, películas plásticas para envases de alimentos, arte en vidrio, marcado de placas FPC/PCB.

 

Ultraviolet laser marking machine


Serie de máquinas de marcado láser Eagle: proporciona fibra óptica, CO₂, ultravioleta y otros tipos de equipos de marcado láser, adecuados para metal, plástico, cerámica, vidrio y otros materiales, ampliamente utilizados en electrónica, hardware, equipos médicos, embalaje y otras industrias, para ayudar a las empresas a lograr la trazabilidad de la identificación del producto, la lucha contra la falsificación y la personalización personalizada, precisa y eficiente, y permitir la fabricación inteligente.