Fibra vs. CO2 vs. UV: ¿Qué marcadora láser debo elegir?

Los láseres pueden marcar y procesar una amplia variedad de productos, pero no existe una respuesta única para cada aplicación. Las marcadoras láser de fibra, CO2 y UV funcionan de manera diferente según la aplicación y el material.
A continuación se presenta una breve descripción general de la tecnología láser de fibra, CO2 y UV. También hemos incluido algunos videos de muestra de marcado que resaltan las fortalezas y debilidades de cada tecnología.

Fundamentos de láser de fibra, CO2 y UV

La diferencia más importante entre las marcadoras láser de fibra, CO2 y UV es la longitud de onda de la luz que producen.
Las longitudes de onda cortas suelen tener más energía y una tasa de absorción mayor que las longitudes de onda largas. Como resultado, la longitud de onda de un láser afecta su capacidad para marcar ciertos materiales.

A continuación se presentan las características y ejemplos de marcado para los diferentes tipos de longitud de onda.

La longitudes de onda del láser UV: 355 nm, La longitudes de onda del láser fiber: 1090 nm, La longitudes de onda del láser CO₂: 10600 nm.

Mapa de distribución de longitudes de onda de la luz

¿Qué son los láseres de fibra?

Los láseres de fibra tienen una longitud de onda de 1090 nm, lo que los convierte en láseres IR (infrarrojos). Los láseres de fibra pueden marcar una amplia gama de materiales, aunque están optimizados para aplicaciones de marcado de metales. Su alta potencia los hace perfectos para aplicaciones de recocido y grabado, pero no pueden marcar objetos transparentes ya que la luz IR pasa directamente a través de ellos.

Mapa de distribución de longitudes de onda de la luz

Marcado (Pintado después del marcado)

Bastidor de carrocería del vehículo

Marcado de color negro

Rodamiento

Marcado de código 2D de alta velocidad

Bloque de motor

Grabado

Cilindro de llave

Corte por láser

Tablero de aluminio

Eliminación de rebabas

Bastidor de CI

¿Qué son los láseres de CO2?

Los láseres de CO2 tienen una longitud de onda 10 veces mayor que los sistemas de longitud de onda estándar. Son excelentes para marcar papel, resinas, madera, caucho y materiales transparentes (como vidrio y PET). Sin embargo, es casi imposible marcar metal con un marcadora láser de CO2 porque la luz del láser no se absorbe.

Mapa de distribución de longitudes de onda de la luz

Cajas

Botellas

Marcado de diseño

Obleas de vidrio

Burletes

PCB electrónico

¿Qué son los láseres UV?

Los láseres UV utilizan una longitud de onda altamente absorbible (355 nm) para marcar piezas. Esta alta tasa de absorción permite que los láseres UV realicen un "marcado en frío" (es decir, marcado sin estrés térmico adicional). Como resultado, los láseres UV son ideales para aplicaciones que requieren alto contraste o daños mínimos en el producto.

Mapa de distribución de longitudes de onda de la luz

Relés automotrices multicolores

Audífonos

Frascos de medicamentos

Bastidores de cobre

Instrumentos de acero (tijeras, etc.)

Película para el envasado de alimentos

Comparación de marcado láser de fibra, CO2 y UV

Estos vídeos comparan las marcas láser de fibra, CO2 y UV en diferentes materiales.

Fibra vs. CO2 vs. UV Marcado sobre metal (hierro)

  • Láser de fibra: es posible un marcado muy visible
  • Láser de CO2: No es posible marcar porque el hierro no absorbe la luz del láser de CO2
  • Láser UV: es posible marcar sin causar daños, pero el contraste es bajo (en comparación con el marcado con láser de fibra)

Fibra vs. CO2 vs. UV Marcado sobre metal (cobre)

  • Láser de fibra: puede que no sea posible el marcado porque el cobre es muy reflectante y no absorbe fácilmente la luz del láser de fibra.
  • Láser de CO2: el marcado no es posible porque el cobre no absorbe la luz del láser de CO2
  • Láser UV: Es posible realizar un marcado de alto contraste y sin daños porque el cobre absorbe fácilmente la luz del láser UV

Fibra vs. CO2 vs. UV Marcado sobre resina (PE)

  • Láser de fibra: la luz del láser de fibra reacciona con los pigmentos de la resina para producir marcas de alto contraste.
  • Láser de CO2: la luz del láser de CO2 crea marcas sin contraste y hace que la superficie de la resina se hinche.
  • Láser UV: la luz del láser UV reacciona con los pigmentos de la resina para producir marcas de alto contraste y sin daños.

Fibra vs. CO2 vs. UV Marcado de Cajas

  • Láser de fibra: el marcado no es posible porque el cartón no absorbe la luz del láser de fibra.
  • Láser de CO2: la luz del láser de CO2 quema la superficie del cartón para producir marcas.
  • Láser UV: el papel de la caja absorbe la luz del láser UV, lo que da como resultado marcas de alto contraste.

Fibra vs. CO2 vs. UV Marcado en objetivos transparentes (POM)

  • Láser de fibra: el marcado no es posible porque el plástico transparente no absorbe la luz del láser de fibra.
  • Láser de CO2: la luz de CO2 utiliza calor para producir marcas.
  • Láser UV: Es posible que no sea posible marcar porque el plástico transparente (POM) no absorbe suficiente luz láser UV.

Fibra vs. CO2 vs. UV Marcado en bolsas

  • Láser de fibra: la luz del láser de fibra no se absorbe fácilmente y daña la bolsa.
  • Láser de CO2: la luz del láser de CO2 crea marcas quemando la superficie de la bolsa.
  • Láser UV: la luz del láser UV reacciona con la película en la parte superior de la bolsa para producir marcas de alto contraste y sin daños.

Resultados del marcado final

Los láseres de fibra pueden marcar rápidamente la más amplia gama de materiales y, por lo general, producen el mayor contraste en los metales. Sin embargo, los láseres de fibra no pueden marcar materiales transparentes y a veces pueden dañar la superficie de marcado.
Los láseres UV proporcionan el mayor contraste en las resinas. Los láseres UV tienen el beneficio adicional de crear marcas sin daños.
Los láseres de CO2 queman el objetivo con calor, lo que los hace ideales para marcar madera, papel, cerámica y piezas transparentes.

Láser de fibra Láser de CO2 Láser UV
Metal (Hierro)
Láser de fibra
Alta visibilidad
Láser de CO2
Baja visibilidad
Láser UV
Baja visibilidad
Metal (Cobre)
Láser de fibra
Baja visibilidad
Láser de CO2
Baja visibilidad
Láser UV
Alta visibilidad
Resina (PE)
Láser de fibra
Alta visibilidad
Láser de CO2
Baja visibilidad
Láser UV
Alta visibilidad
Cajas
Láser de fibra
Baja visibilidad
Láser de CO2
Alta visibilidad
Láser UV
Alta visibilidad
Piezas transparentes
Láser de fibra
Baja visibilidad
Láser de CO2
Alta visibilidad
Láser UV
Baja visibilidad
Bolsas
Láser de fibra
Baja visibilidad
Láser de CO2
Baja visibilidad
Láser UV
Alta visibilidad

*Los resultados pueden variar dependiendo del material y su estado. Los resultados anteriores sólo representan un ejemplo.