Ven a hacernos una consulta gratuita hoy mismo.
¿Cuáles son las diferencias?
Máquina de marcado láser de fibra
- Longitud de onda:1,064 micrómetros (1064 nanómetros)
- Interacción con metales:Esta longitud de onda es absorbida eficazmente por los metales (incluidos el oro, la plata y el latón), lo que hace que los láseres de fibra sean altamente eficientes para el marcado de metales.
- Zona afectada por el calor (ZAC):Un diámetro de foco pequeño y una alta intensidad en el punto focal reducen la zona afectada por el calor.
- Eficiencia:Mayor velocidad de marcado y menor consumo de energía.
Máquina de marcado láser de CO2
- Longitud de onda:10,6 micrómetros (10.600 nanómetros)
- Interacción con metales:Una mayor longitud de onda conlleva una menor eficiencia de absorción por parte de los metales, lo que puede dar lugar a bordes más rugosos.
- Versatilidad del material:Capaz de cortar y grabar diversos materiales no metálicos, como madera, acrílico y vidrio, lo que le confiere una amplia aplicabilidad.
Máquina de marcado láser UV
- Longitud de onda:355 nanómetros
- Interacción con materiales sensibles al calor:La corta longitud de onda permite que los láseres UV realicen un marcado de alta precisión en materiales sensibles al calor con un daño térmico mínimo.
- Ventajas de la aplicación:Ideal para marcar plásticos, componentes electrónicos y obras de arte, logrando efectos de marcado extremadamente detallados.
| Tipo | Longitud de onda | Materiales adecuados | Eficiencia de marcado | Principales industrias de aplicación |
| Máquina de marcado láser de fibra | 1,064 micrómetros (1064 nanómetros) | Rieles | Alto | Electrónica, Maquinaria |
| Máquina de marcado láser de CO2 | 10,6 micrómetros (10.600 nanómetros) | No metales (madera, acrílico, etc.) | Moderado | Envases, Alimentos |
| Máquina de marcado láser UV | 355 nanómetros | Materiales sensibles al calor (plásticos, vidrio) | Alta precisión | Electrónica, Medicina, Arte |











