従来の洗浄産業機器には、主に化学薬品や機械的方法を使用して、さまざまな洗浄方法があります。機械的摩擦洗浄、化学腐食洗浄、液体固体強い衝撃洗浄、高周波超音波洗浄などの従来の洗浄方法と比較して、レーザー洗浄は、粉砕、非接触、低熱効果の特性を有し、様々な材料の対象物に適しています。これは、最も信頼性が高く、効果的なソリューションであると考えられています。
物体の表面上の付着の複雑な組成と構造に起因して、レーザーの作用機構とそれはまた異なっている。これを説明するために最も一般的に使用される理論モデルは次のとおりです。
1.ホスゲネーション/フォト分解
レーザーによって生成されるレーザーは光学系の焦点を通して高いエネルギーを達成できる。焦点を合わせるレーザービームは、焦点の近くに数千度または数万度の高温を生成することができ、物体の表面の添付ファイルは即座に気化または分解します。
2.ライトストリッピング
物体表面の付着は、レーザーの作用によって加熱され、膨張する。物体の表面上の付着の膨張力が、その物体と基板との間の吸着力よりも大きい場合、物体の表面上の付着は、物体の表面から分離される。
3.光振動
より高い周波数とパワーを持つパルスレーザーは、物体の表面に衝撃を与え、物体の表面に超音波を生成するために使用されます。超音波は、中間層と下層の硬い表面に影響を与えた後に戻り、入射音波を妨害し、高エネルギー共鳴波を発生させるため、汚れのマイクロバーストを発生させ、マトリックス材料の表面から粉砕し、分離します。被着物と表面アタッチメントの間のレーザ光の吸収係数が少し異なる場合、あるいは表面付着が加熱後に有害物質を生成する場合には、この洗浄方法を選択することができる。
現在、レーザーの構造と洗浄効果は、基本的にはリアルタイム洗浄システムのものと同じですが、基本的にはレーザーの構造や実際の洗浄システムの構造などのいくつかの要因に従って決定されます。
