Mar 09, 2020 Jätä viesti

Lasermerkintöjen väärentämisen torjunta todellisen ja väärennetyn naamion tunnistamisen perusteella

Maskeista on puhkeamisen jälkeen tullut välttämättömyyksiä tässä vaiheessa. Valtava kysyntäkuilu on kuitenkin johtanut tiettyihin häikäilemättömiin kauppiaisiin hyödyntämään sitä, ja markkinoille on virrannut suuri joukko huonompia naamioita. Aiheisiin "väärennetyt naamarit" ja "peitehuijaukset" liittyvät ilmoitukset ovat toistuvasti esiintyneet kuumissa hauissa. Väärin naamioilla ei ole vain suojaavaa vaikutusta, vaan niillä on myös saastumisriski, koska tuotantoympäristö ei ole standardin mukainen, mikä on erittäin haitallista henkilöiden terveydelle. Suovin tapa tunnistaa aitot ja väärennetyt naamarit on tarkastella laserin väärentämisen torjuntamerkkiä.

Pakattuihin 3M N95 / KN95 -sarjan naamiot voidaan tunnistaa väärentämisen estävällä merkinnällä maskin pakkauslaatikossa. Oikeiden naamioiden etiketit vaihtavat väriä eri kulmista, kun taas väärennettyjen naamioiden etiketit eivät muuta väriä. 3M N95 / KN95 -sarjan irtotavaranaamioiden autenttisuus voidaan selvittää tarkkailemalla naamarien fonttia. Todella 3M-maskin teksti on merkitty laserilla, fontti on twiling ja väärennös tulostetaan musteella pisteillä (musteen epätasaiset merkit).

Itse asiassa väärentämisenvastaisella lasermerkintäteknologialla ei voida vain käyttää naamioiden aitouden tunnistamista, vaan sillä on myös merkittävä rooli väärentämisen estämisessä ja jäljitettävyydessä elintarvikkeissa, lääkkeissä, tupakassa, kauneudessa, elektroniikkatuotteissa ja muilla aloilla. Voidaan sanoa, että väärentämisen torjunta lasermerkinnällä on integroitu jokaiseen elämämme osa-alueeseen. Joten miksi lasermerkinnöillä voi olla niin suuri rooli pakkausten väärentämisen torjunnassa? Mitä etuja sillä on perinteisiin menetelmiin nähden?


Miksi laser: laser merkitsee väärentämisen estävät ominaisuudet ja sovelluksen edut

Lasermerkinnän perusperiaatteena on käyttää energiatehokasta lasersädettä toimimaan materiaalin pinnalla. Tarkentamalla pintamateriaali höyrystyy heti tai väri muuttuu. Laserin reittiä materiaalin pinnalla voidaan ohjata tarvittavan pysyvän kartan muodostamiseksi. Tekstimerkki. Koska lasermerkinnällä voidaan tuottaa erilaisia ​​merkkejä, symboleja ja kuvioita, merkkikoko voi olla millimetreistä mikrometreihin, jolla on erityinen merkitys tuotteiden väärentämisen estämiselle, joten sitä käytetään laajalti väärentämisen torjunnan markkinoilla.

Ennen laajamittaisia ​​lasermerkintäsovelluksia pakkausten merkinnät painettiin yleensä musteella. Tällä perinteisellä menetelmällä painettu merkki on helppo pudota ja hämärtyä ajan myötä, sitä on helppo muokata, eikä se pysty suorittamaan suurta tarkkuutta. Vaikka tarvikkeilla (musteella) on jatkuvia kustannuksia, vaikka sillä on etuja laitekustannusten suhteen, se aiheuttaa ympäristölle jonkin verran pilaantumista.

Ottaen esimerkiksi yleisimmän elintarvikepakkauksen, koska perinteisillä menetelmillä painetut merkinnät on helppo poistaa ja pudota, jotkut rikolliset tulostavat vanhentuneiden tai jopa väärennettyjen tuotteiden tuotenimiä tai muuttavat valmistuspäivää saadakseen nämä huonompilaatuiset tuotteet. Kiertää kaupungissa. Tällaiset ilmiöt ovat yleisiä viljojen ja öljyjen, juomien, välipaloja, kastikkeita ja niin edelleen. Lisäksi joissakin paperipohjaisissa elintarvikepakkauksissa musteen haitalliset aineet voivat tunkeutua pakkauksiin saastuttaakseen elintarvikkeita, aiheuttaen uhan kuluttajien terveydelle.


Lasermerkintöjen väärentämisen torjunta todellisen ja väärennetyn naamion tunnistamisen perusteella

Laserteknologian esiintyminen on ratkaissut sarjan perinteisen mustepainanta aiheuttamia ongelmia. Elintarvikepakkauksissa lasermerkinnän käytön etuna ei ole myrkyllisyys, pilaantuminen, korkea hyötysuhde, teräväpiirto, kauniit kuviot eivätkä koskaan pudota. Lisäksi lasermerkinnät voidaan yhdistää myös tietokonetekniikkaan. Yhdistämällä tietokantajärjestelmään voimme seurata ja kysyä yksityiskohtaisia ​​tietoja ruoan toimituksesta ja jakelusta ajoissa mielenrauhan varmistamiseksi.

Ja lääketieteellinen teollisuus on erottamaton lasermerkintöjen saattajasta. Koska lääkkeet ovat suorassa kosketuksessa ihmiskehoon ja liittyvät ihmisten elämään ja terveyteen, lääkkeiden ehkäisemisestä ja väärentämisestä on tullut ensisijainen tavoite kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi lääketieteellisten laitteiden ja lääkkeiden merkinnöille on erityisiä vaatimuksia. Esimerkiksi tavalliset pillerit ja pehmeät kapselit painostavat tuotetta, jos käytetään litografista painatusta, ja kosketuksettomat lasermerkinnät eivät muodota muodonmuutoksia, ja pieniin pillereihin voidaan merkitä vielä pienempi tieto. Lääketieteellisissä laitteissa, kuten ruostumattoman teräksen leikkauksessa ja hammaslääketieteellisissä laitteissa, laserit voivat merkitä ehdottomasti sileälle pinnalle, mikä voi estää bakteereita tarttumasta pintaan, ja merkitty pinta ei vahingoita korroosionkestävää kemiallista passivointikäsittelyä. , Voi tehdä ruosteenestopinnoitteen myös vuosien käytön ja lukemattoman puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen, aina olemassa. Toinen esimerkki on alussa mainitut 3M-naamarit. Lasermerkin olemassaolo on tärkeä merkki aitouden erottamiseksi.


Lasermerkinnät ovat myös erilaisia: UV-laserien ainutlaatuiset edut elintarvike- ja lääketieteellisissä sovelluksissa

Kuten kaikki tiedämme, lasereita on monen tyyppisiä, ja myös sovellettavat materiaalit ovat erilaisia. Esimerkiksi kuitulaserit soveltuvat erilaisiin metallimateriaaleihin, CO2-laserit sopivat useimpiin polymeerimateriaaleihin ja UV-laserit soveltuvat tarkempiin ja vaativampiin sovellusskenaarioihin.

Itse asiassa CO2- ja kuitulaserit ovat jo kehittäneet merkintäsovelluksia. Näiden lasereiden lähettämä valo on infrapunakaistalla. Merkintäprosessin ydin on materiaalin lämmittäminen valkaisemiseksi, hiilentämiseksi tai poistamiseksi termisen vuorovaikutuksen kautta värit kontrastin aikaansaamiseksi. Kemiallinen rakenne, hiilen muodostuminen tai mattapinta. Elintarvikkeiden pakkaamisessa yleisesti käytetyissä muoveissa infrapunalaserien tuottama lämpö voi vähentää infrapunavalon imeytymistä johtuen tiettyjen pakkausmateriaalien pintaan, joten sitä ei voida käyttää suuressa mittakaavassa elintarvikepakkausteollisuudessa.

Tässä yhteydessä UV-lasereiden edut käyvät ilmi. Useimmat materiaalit absorboivat UV-valoa voimakkaammin kuin IR-valo, ja UV-lasereilla on korkeampi fotonienergia. Kun UV-laseria levitetään suurimolekyylisille polymeereille, kuten PI, materiaalien kemialliset sidokset voivat rikkoutua suoraan ja materiaalifragmentit voidaan purkaa pieninä hiukkasina tai kaasumaisella tavalla materiaalien strippaus- ja poistotavoitteen saavuttamiseksi. Koska suurin osa energiasta käytetään kemiallisten sidosten hajottamiseen, hyvin vähän energiaa muutetaan lämpöenergiaksi, mikä pohjimmiltaan eliminoi muutokset HAZ: ssa ja sitä ympäröivissä materiaaleissa. Useimmille valkoisille muoveille (pigmentti on TiO2) TiO2 imee voimakkaasti ultraviolettivaloa ja muuttaa sen kiderakennetta. Tämä muutos tekee vastaavalla alueella olevasta materiaalista tummemman, mikä johtaa materiaalin sisälle sileisiin, selvästi luettaviin jälkeihin.

UV-lasereita edustavat yritykset: myynnin kasvu 27% 2 vuodessa, markkinaosuus yli 20%

Lasermerkintä on yksi suurimmista laserkäsittelyn sovellusalueista. Lasermerkintälaitteiden tuotannolla ja myynnillä on tuhansia yrityksiä kotimaassa ja ulkomailla, ja myös merkinnöille tarkoitettujen lasereiden markkinakysyntä on valtava. Otetaan esimerkki UV-lasereista. Vuonna 2015 kotimaan UV-lasersyynti oli noin 3700 yksikköä, ja vuonna 2018 se saavutti noin 15 000 yksikköä, josta nanosekunnin UV-lasereiden osuus oli 80% (noin 12 000 yksikköä). Myynnin odotetaan kasvavan vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna 33% (tiedot Kiinan laserteollisuuden kehitysraportista 2019).

UV-lasermarkkinoiden nopean laajenemisen myötä myös kotimaiset yritykset ovat edistyneet huomattavasti. OFweek Laser.com-sivuston mukaan Inno-laserin nanosekunnin ultraviolettilaserimyynti saavutti 2633 yksikköä vuonna 2018, mikä vastaa 21,94 prosenttia kotimaan myynnistä kyseisenä vuonna, sijalla Kiinassa ensimmäisellä sijalla, kun taas vuonna 2016 myynti oli vain 947 yksikköä (kasvu 27% 177%). . China Science and Technology Co., Ltd. (Peking), Science and Technology Co., Ltd. (Peking), tieteellisen ja teknologisen saavutuksen arviointikeskus arvioi syyskuussa 2019 Inno Laser FORMULA -sarjan korkeatehoisten ultravioletti nanosekunnin laserteknologian kansainväliselle edistyneelle tasolle ja sai tieteen ja tekniikan Teollisuus- ja tietotekniikkaministeriön saavutuksen rekisteröintitodistus.

Inno Laserin virallisilta verkkosivuilta käy ilmi, että FORMULA-sarjan integroidun suuritehoisen laserin suurin keskimääräinen teho on jopa 25W, energiapulssi on> 500μJ, säteen laatu on M2 <1,2, toistotaajuus="" on="" säädettävissä="" alueella="" 30="" -="" 300="" khz,="" ja="" tuotteita="" voidaan="" räätälöidä="" yli="" 30="" w:=""> Lisäksi Inno Laserissa on FOTIA-sarjan kompakteja ja pienitehoisia lasereita. Tehoa voidaan säätää alueella 500 - 10 W käyttäjän tarpeiden mukaan. Toistotaajuus on säädettävissä välillä 30 kHz - 300 kHz. Säteen laatu M2 on alle 1,2, jota voidaan käyttää 3D-tulostukseen. , Staattinen ja dynaaminen tunnistus, piirilevy / FPC-leikkaus, lasikaiverrus, laserresistanssisäätö ja muut kentät.

Kuitulaserit hallitsevat tällä hetkellä laserprosessimarkkinoita, mutta UV-lasereista on tulossa myös tärkeä voima laserprosessimarkkinoilla. Erityisesti väärentämisen torjuntamarkkinat, jotka herättävät ihmisten huomion naamioiden väärentämisen ansiosta, tuovat uutta kehitysvauhtia UV-lasereille. Lisäksi UV-lasereiden ja lasermerkintälaitteiden hintojen jatkuva lasku vähentää myös käyttäjien alkuperäisiä investointikustannuksia, mikä auttaa edistämään UV-laserien suosimista edelleen kotimaisessa laserkäsittelyssä.


Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus