这场变革是好是坏?改变传统印刷格局的黑科技——激光打标技术及
激光打标机的崛起:近年来,物体、代码、智能工厂、纳米技术、数字打印、AR和虚拟现实、裸眼3D成像等,已经彻底改变了传统打印。今天我们要说的另一种黑色打印技术:激光打标技术。
目前激光打标技术在各个制造加工领域的应用情况如何?与传统作业不同,激光打标机的应用范围更广,自动化程度更高,产品质量更高,成本更低,能耗更低。在印刷包装行业,激光打标技术的使用类似于传统的印后工艺,主要可用于纸制品的雕刻、切割、切割、烫金等,以满足不同的需求。印刷和包装行业的个性化创意需求。 †
激光打印技术可用于打印个人贺卡、日历和商业印刷应用中的特殊印刷品;用于包装印刷等的纸盒。 B、药盒、食品包装盒等。激光打孔技术是印刷加工技术的一项创新。采用电脑控制,可任意设置裁切图案,无需创建图案,无需刀形,大大减少打印和交付图案所需的时间。由于激光束非常细,它可以切割出各种机械无法用掩模实现的曲线。
中空激光机无需打开雕刻刀模具,快速原型,平面切割,图像可以是任何形状。厚纸激光切割机具有加工精度高、自动化程度高、加工速度快、加工效率高、操作方便方便等特点。激光在纸上雕刻是利用高能激光束的特性来切割纸张和产品。纸张激光雕刻具有传统切割无法比拟的优势:一是非接触式处理,对纸制品无直接影响,纸张不会发生机械变化;其次,工具在激光雕刻和纸制品中不会磨损。物料损失低,产品废品率低。在激光雕刻过程中,激光束的能量密度高,加工速度快,可以保证印刷品的质量。
激光打标技术不仅适用于包装印刷,也适用于商业和标签印刷。日用品化工、化妆品、日用品、电子设备、医药、食品行业、饮料啤酒、零售等行业,食品行业和医药行业对激光手术的影响尤为明显。此外,还使用激光切割和雕刻机,特别是在标志锻造领域。
全球光子市场发展的问题及预测
在 LPMS 2022 的圆桌会议上,演讲者公开讨论了在光子生态系统中运营的公司应如何设计以应对当前的短期和长期挑战。
光子学领导小组的林肯说:“我们第一次预测了光子技术在未来两到三年内的未来,但在 2030/2035 年。届时,光子产业将与英国目前的产业一样大。 “汽车行业。”这是一个巨大的、快速增长的市场,还有许多额外的工作岗位。未来,大部分经济将依赖光子学和激光来维持生产力。 "
林肯补充说,英国最近的一项计划可以帮助实现预期的就业增长。他说:“英国推出了新的全球人才签证,这意味着任何在世界任何地方拥有博士学位的人现在都可以获得签证来英国工作。现在更容易从世界各地找到人才。 .来英国工作”。
薯片市场
针对英特尔最近宣布在俄亥俄州建立芯片工厂的计划,Sage Policy Group 的 Basu 预测这些芯片将涌入市场。 “我们已经看到从稀缺到过剩的一系列供应,无论是石油还是钢铁生产,我认为这将发生在木片生产中,”他说。
他说英特尔的决定具有严重的经济和地缘政治影响,因为新工厂可能位于美国以外。 “他们本可以在马来西亚的任何地方投资,但他们选择了中西部的美国工业区——俄亥俄州哥伦布。在这里建立木片厂的决定对台湾的依赖更少,对全球供应链的负担也更少,更多的员工培训。
供应链问题
特朗普的 Rumph Kimmel 表示,疫情对光子市场没有太大的负面影响,许多人最初担心这一点。 “供应链面临许多挑战,我们与大家分享这种感觉。”
巴苏认为,疫情不会对供应链造成太大影响:“如果中国因疫情关闭全球第三大集装箱港口,或者马来西亚关闭汽车半导体制造疫情,供应链就会出现问题,希望有问题在供应链上,供需失衡会消失。
还需要注意的是,随着美国增加奖励支出,消费者不仅想购买电子产品(通常是中国制造),他们还有钱可以花,有时间呆在家里。 “它创造了需求,而供应链充其量无法处理它,”巴苏说。 “现在,在大流行后的世界中,供需之间的平衡并没有那么糟糕。供应商也扩大了产能并进行了投资。供应链运行更加顺畅。
玻璃、陶瓷、塑料、绝缘材料、聚合物等非金属材料广泛应用于工业生产,尤其是汽车、显示器和3Cs。非金属材料的使用清楚地表明了一种重生。在这些非金属材料的精密加工中,如切割、钻孔、打标等,激光作为一种理想的加工工具发挥着重要的作用。
玻璃是人类最常用的材料之一。超快的激光直写技术赋予了玻璃新的功能和新的生命。我们使用超快激光实现了对具有广泛化学成分和连续可调带隙的超低损耗半导体纳米晶体、可激发光子晶体和玻璃光波导结构的直接记录。我们的研究表明,纳米晶体的发光可以从蓝色连续调谐到红色,可调谐的3D荧光阵列在多维光存储器、micro-LED、全息和3D显示器中具有广泛的应用潜力。我还介绍了激发光子晶体和低损耗光波导在传输和光学处理中的应用。我们的工作对于加深我们对超快激光与物质之间相互作用的理解以及推动超快激光微机械化在发光器件、存储器件光学、光学接口和光学计算机中的引入和发展非常重要。
贝塞尔光束可以在透明介质中实现数万纳米的制造精度和10,000:1的极高纵横比,使其成为微米制造的理想工具。该报告总结了振幅畸变、相位畸变和轴向误差对入射光束波前贝塞尔半径的影响;高斯-贝塞尔射线、截断贝塞尔射线和贝塞尔射线强度区域分布的断层重建;高斯-贝塞尔光束宽度和脉冲能量对纳米加工的影响。在应用方面,超快贝塞尔光束的结果可以在熔融石英、硫化锌晶体、蓝宝石等中制造高纵横比纳米形态,以及在波导中制造布拉格光栅、透明材料的焊接中找到。 , 光子晶体
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