效果优势:传统的清洗方法往往是接触式清洗,对清洗物体表面有机械作用力,损伤物体的表面或者清洗的介质附着于被清洗物体的表面,无法去除,产生二次污染,激光清洗的无研磨和非接触性、无热效应不会破坏基底,使这些问题迎刃而解。
控制优势:激光可以通过光纤传输,与机器手和机器人相配合,方便地实现远距离操作,能清洗传统方法不易达到的部位,这在一些危险的场所使用可以确保人员的安全。
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效果优势:传统的清洗方法往往是接触式清洗,对清洗物体表面有机械作用力,损伤物体的表面或者清洗的介质附着于被清洗物体的表面,无法去除,产生二次污染,激光清洗的无研磨和非接触性、无热效应不会破坏基底,使这些问题迎刃而解。
控制优势:激光可以通过光纤传输,与机器手和机器人相配合,方便地实现远距离操作,能清洗传统方法不易达到的部位,这在一些危险的场所使用可以确保人员的安全。
激光清洗的应用领域
随着激光清洗技术的发展,激光清洗技术已经普及到工业应用中的许多行业,具体如下所示:
微电子领域:半导体元件、微电子器件、存储器模板等;
保护领域:石雕、青铜器、玻璃、油画和壁画等;
磨具清洗:橡胶模具、复合模具、金属模具等;
表面处理:亲水性处理、表面粗糙化、焊前焊后对焊缝的处理等;
除漆、除锈:飞机、船舶、装备、桥梁、金属压力容器、金属管道等;飞机零部件、电器产品零件等;
其他:城市涂鸦、印刷滚筒、建筑外墙、核工业等。

另一类适用于清洁基片与表面附着物的激光能量吸收系数差别不大,或基片对涂层受热形成的酸性蒸气较为敏感,或涂层受热后会产生有毒物质等情况的清洗方法。该类方法通常是利用高功率高重复率的脉冲激光冲击被清洗的表面,使部分光束转换成声波。声波击中下层硬表面后,返回的部分与激光产生的入射声波发生干涉,产生高能波,使涂层发生小范围的,涂层被压成粉末,再被真空泵清除,而底下的基片却不会损伤。

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