
Marquage laser
Marquage précis de tous les matériaux - efficace, durable et pérenne
Le marquage laser est synonyme de précision et de fiabilité maximales dans le domaine du marquage industriel. Qu'il s'agisse de métaux, de plastiques, de verre ou de matériaux organiques, la technologie laser moderne permet d'obtenir des marquages durables et durables qui se distinguent par leur précision et leur résistance. Flexibilité et efficacité font du marquage laser une technologie incontournable pour de nombreux secteurs.
Contactez-nousAvantages du marquage laser
Précis
Marquage de haute précision
Durable
Sans consommables.
Durable
Résistant à l'environnement
Polyvalent
Convient à presque tous les matériaux.
Rentable
Réduit les coûts d'exploitation
Rapide
Idéal pour les vitesses élevées
Aperçu des technologies laser
Les systèmes de marquage laser offrent des solutions variées pour les matériaux et les applications les plus divers. Des métaux et des plastiques aux emballages souples, chaque technologie laser a ses points forts et ses domaines d'application spécifiques. Nous vous présentons ci-dessous les trois technologies principales : Laser à fibre, laser CO2 et laser UV.
Laser à fibre
Comment fonctionne un laser à fibre ?
Un laser à fibre génère son faisceau dans un cœur en fibre optique et le dirige vers le lieu d'usinage via des fibres optiques. Cette technologie est peu gourmande en énergie et idéale pour un marquage précis sur des matériaux durs comme les métaux.
Domaines d'application et avantages
Particulièrement adapté au marquage laser des boîtes en aluminium et en fer blanc dans l'industrie alimentaire et des boissons, par exemple pour les dates limites de consommation ou les numéros de lots.
- Marquage durable : Résistant à une utilisation intensive.
- Haute précision : des codes bien lisibles sur de petites surfaces.
- Efficace : Fiable à des vitesses de production élevées.

Laser CO2
Comment fonctionne un laser CO2 ?
Les lasers CO2 fonctionnent avec un rayonnement infrarouge (10.600 nm) qui déclenche des réactions thermiques ciblées à la surface d'un matériau. L'action de la chaleur entraîne un marquage permanent par évaporation, moussage ou décoloration. Cette technologie est particulièrement adaptée aux matériaux organiques et offre des résultats fiables à des vitesses de production élevées.
Domaines d'application et avantages
Les lasers CO2 sont particulièrement adaptés aux matériaux d'emballage tels que le carton, le papier, le verre et les plastiques. Leur efficacité, leur précision et leur polyvalence en font une solution bien établie dans de nombreuses industries.
- Diversité des matériaux : Convient pour le papier, le carton, le PET, le verre, le bois et de nombreux plastiques.
- Haute précision : des marquages clairs même avec des codes de petite taille et à grande vitesse.
- Économique : pas de consommables, peu d'entretien.
- Durabilité : respectueux de l'environnement grâce à un marquage sans contact et sans émissions.
Laser UV
Comment fonctionne un laser UV ?
Les lasers UV fonctionnent avec des longueurs d'onde ultraviolettes (355 nm) qui déclenchent une réaction photochimique dans la couche supérieure du matériau. Contrairement à d'autres types de laser, le laser UV n'enlève pas de matière, mais modifie la surface en douceur et sans contrainte thermique.
Domaines d'application et avantages
Les lasers UV sont particulièrement adaptés aux matériaux d'emballage durables tels que les monofilms, les plastiques blancs et colorés et les produits médicaux. Ils fournissent des résultats précis et contrastés sans endommager le matériau.
- Préservation des matériaux : marquage sûr sans érosion ni altération des propriétés de la barrière.
- Précision maximale : parfait pour les codes filigranes avec un diamètre de faisceau de 30 µm.
- Polyvalence : Convient aux emballages en PE, PP et films souples.
Comparaison des différentes technologies de marquage laser
igences | Laser à fibre | Laser CO2 | Laser UV |
Fonctionnement | Faisceau de cœur de fibre optique, transmis par fibre optique | Jet de mélange gazeux excité (dioxyde de carbone) | Rayon par doublement de fréquence pour les longueurs d'onde ultraviolettes |
Longueur d'onde | 1064 nm | 10.6 µm | 355 nm |
Enlèvement de matière | Oui, la matière est enlevée par une énergie élevée | Oui, en particulier pour les matériaux d'emballage | Non, le matériau est modifié en douceur |
Matériaux d'intervention | Métaux, plastiques durs, céramique | Papier, carton, bois, verre, plastiques | Monofilms fins, plastiques colorés/blancs, verre, produits médicaux |
Applications typiques | Identification des boîtes (F&B), codes à barres longue durée, numéros de série | Marquage d'emballages, d'étiquettes et de cartons | Des codes à fort contraste pour les emballages flexibles et le secteur médical |
Charge thermique | Haute | Moyens | Faible |
Précision du marquage | Haute | Moyens | Très élevé |
Vitesse | Très élevé | Haute | Moyens |
Particularités | Robuste, idéal pour les environnements industriels exigeants | Polyvalent et rentable pour les matériaux d'emballage | Haute précision sans additifs, idéal pour les matériaux fins et flexibles |
La technologie laser en action - Un coup d'œil dans le laboratoire laser Domino
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Station de codage laser Domino Extrusion
Solution de marquage laser spécifique pour les tubes, câbles et autres produits extrudés
La Domino Extrusion Laser Coding Station est une solution pour le marquage précis de tubes, câbles et autres produits extrudés. Cette solution a été spécialement conçue pour répondre aux exigences de l'industrie de l'extrusion et offre un marquage précis, même à des vitesses élevées.
La station est compatible avec la série D (laser CO2) et la série F (laser à fibre) de Domino, ce qui permet de marquer une large gamme de matériaux de manière fiable et efficace.
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