2024-04-06
В основном оно включает в себя следующие аспекты:
Эффект поглощения: энергия лазера может поглощаться загрязнениями на поверхности мишени, вызывая нагревание точки поглощения загрязнений, вызывая тепловое расширение и плавление. Это тепловое расширение создает тепловое давление, в результате чего адгезия загрязнений к подложке на мгновение уменьшается, что приводит к отделению загрязнений от подложки.
Плазменный эффект: когда плотность мощности лазерного луча превышает порог материала, генерируется плазма. Плазма — это высокоэнергетическое электромагнитное поле, состоящее из положительно заряженных ионов и свободных электронов, которое может разрушать химические связи между загрязнителями и подложками или диссоциировать молекулярную структуру, тем самым очищая загрязняющие вещества на поверхности целевого объекта.
Эффект испарения: когда лазерный луч облучает поверхность загрязняющего вещества. Световая энергия поглощается загрязняющим веществом и нагревает загрязняющее вещество до высокой температуры, в результате чего его температура поднимается выше температуры испарения, вызывая испарение загрязняющего вещества. Эффект испарения позволяет полностью удалить загрязнения, не повреждая основание. Фотохимическая реакция: лазер реагирует с химическими веществами на поверхности целевого объекта. Тем самым изменяя химические свойства и достигая очищающего эффекта.
Взрывной эффект: Во время лазерной очистки из-за мгновенной высокой плотности энергии. Загрязнения будут подвергаться взрывному эффекту из-за теплового расширения. Этот взрывной эффект приводит к быстрому разрушению загрязнений и их падению с поверхности за короткий период времени.