Laserrenseteknologi er en vellykket anvendelse av laserteknologi i ingeniørfeltet. Dets grunnleggende prinsipp er å bruke laserens høye energitetthet for å få laseren til å samhandle med forurensningene som er festet til arbeidsstykkets substrat, og skilles fra arbeidsstykkets substrat i form av indirekte termisk ekspansjon, kjemisk reaksjon, gassfordampning, etc. Laserrensing teknologi har kjennetegn ved høy effektivitet, miljøvern og energisparing, og har blitt brukt med suksess for rengjøring av dekkmugg, fjerning av kroppsmaling på fly og restaurering av kulturminner.
Tradisjonelle renseteknologier inkluderer mekanisk friksjonsrengjøring (sandblåsingsrengjøring, høytrykksvannpistolrengjøring, etc.), kjemisk korrosjonsrensing, ultralydrensing, tørrisrengjøring osv. Disse renseteknologiene har vært mye brukt i ulike bransjer. For eksempel kan sandblåsingsrengjøring rense metallbroderiflekker, metalloverflater og trebestandig maling på kretskortoverflaten ved å velge slipemidler med forskjellig hardhet. Kjemisk korrosjonsrenseteknologi er mye brukt i utstyrsrensing av overflateolje og smuss, rensing av kjeleskala, rensing av oljerørledninger osv. Selv om disse renseteknologiene er utviklet og modne, er det fortsatt noen problemer, slik som sandblåsingsrengjøring kan lett skade den behandlede overflate, kjemisk korrosjonsrengjøring kan forårsake miljøforurensning, og feil behandling vil forårsake korrosjon på den rengjorte overflaten.
Fremveksten av laserrenseteknologi er en revolusjon innen renseteknologi. Laserrenseteknologi utnytter fordelene med laserenergitetthet, høy presisjon og effektiv ledning. Den har åpenbare fordeler i forhold til tradisjonell rengjøringsteknologi når det gjelder rengjøringseffektivitet, rengjøringsnøyaktighet og rengjøringsposisjon. Det kan effektivt unngå miljøforurensning forårsaket av renseteknologier som kjemisk korrosjonsrengjøring, og vil ikke skade underlaget.
Laserrenseprinsipp

Så hva er laserrensing? Laserrengjøring er prosessen med å fjerne materiale fra en fast (eller noen ganger flytende) overflate ved å bestråle en laserstråle. Ved lav laserfluks varmes materialet opp av den absorberte laserenergien og fordamper eller stiger Hua. for fotoablasjon. Laseren som brukes til fotoablasjon er omtrent 200nm. Absorpsjonsdybden av laserenergi og mengden materiale som fjernes av en enkelt laserpuls avhenger av de optiske egenskapene til materialet så vel som laserbølgelengden og pulslengden. Den totale massen ablatert fra målet per laserpuls kalles vanligvis ablasjonshastigheten. Laserstrålingsegenskaper som laserstråleskanningshastighet og skannelinjedekning kan påvirke ablasjonsprosessen betydelig.






