معالجة الفيتون ®فلورولاستومر باستخدام تقنية المعالجة الرقمية للمواد باستخدام الليزر ®
أسماء ذات صلة: |
FKM®، فلورولاستومر، التكنوفلون ® |
الأسماء الكيميائية: |
لا ينطبق- الكيمياء تعتمد على درجة FKM |
الشركات المصنعة: |
DuPont™ Solvay Polymers® |
الفيتون® هو فئة من الفلرولاستوميرس يتصلد بالحرارة من تصنيع .DuPont™ Performance Elastomers تتكون راتنجات الفيتون من اثنين أو أكثر من البوليمر فلوريني. بشكل عام، توجد أربعة تصنيفات أساسية لمادة Viton: 1. فيتون® أ - بوليمر مشترك من سداسي الفلوروبروبلين (HFP)، وفلوريد الفينيليدين (VDF أو VF2) 2. فيتون® ب - بوليمر مشترك ثلاثي من سداسي الفلوروبروبلين (HFP) وفلوريد الفينيليدين (VF2)، وتيترافلورثيلين (TFE) 3. فيتون®و - بوليمر مشترك ثلاثي من سداسي الفلوروبروبلين (HFP) وفلوريد الفينيليدين (VF2)، وتيترافلورثيلين (TFE) 4. درجات التخصص، بما في ذلك GLT ،ETP، وGFLT تشمل عادة بعض مزيج من الإيثيلين، وتيترافلورثيلين، وإثير بيرفلوروميثيلفينيل (PMVE) لتعزيز المقاومة الكيميائية. الفيتون أكثر ظهورًا لمقاومته لدرجات الحرارة المرتفعة والمواد الكيميائية والأكسدة في الغلاف الجوي والتعرض لأشعة الشمس. نظرًا لخصائصه الاستثنائية، يناسب الفيتون الاستخدامات المطلوبة في الطيران، والسيارات والتطبيقات الكيميائية والهيدرولوكية. يتوفر الفيتون في شكل رقائق، أنابيب وحبال ولونه أسود.
الفيتون ® وتقنية المعالجة الرقمية للمواد باستخدام الليزر (DLMP®)
خصائص المواد للفيتون، في المقام الأول المقاومة للحرارة والأكسدة، مما يجعله متوافقًا للغاية مع تقنية المعالجة الرقمية للمواد باستخدام الليزرDLMP®. سيناقش تأثير هذه الخصائص على نتائج المعالجة الرقمية بالليزر بالتفصيل في الأقسام التالية. آثار تفاعل طاقة الليزر مع الفيتون هي استئصال المادة وتعديلها. يوضح الرسم البياني أدناه الآثار والعمليات الممكنة استنادا إلى التفاعلات الفريدة بين طاقة الليزر والفيتون. في حالة الفيتون، يمكن تطبيق عملية القطع والحفر والنقش بالليزر. يمكن لطاقة الليزر استئصال المادة لقطع أو حفر أو نقش المادة، أو أنه يمكنه تغيير خصائص السطح لإنشاء علامة مرئية. ستناقش كل عملية من هذه العمليات في سياق الأقسام التالية. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على المواصفات الفنية لمعالجة المواد بالليزر.
استئصال المواد
تعديل خصائص المادة
كما نوقش من قبل، فإن ليزر ثاني أكسيد الكربون 10,6 ميكرومتر مفيد جدًا لإزالة المواد لأغراض القطع والحفر. ولكن في نفس الوقت، تعد مصادر ليزر ثاني أكسيد الكربون غير فعالة في إحداث التباين. ليزر الألياف هو الأنسب لهذه المهمة. سوف يمتص الفيتون أيضًا طاقة ليزر ألياف 1,06 ميكرومتر ويحولها إلى حرارة. يمكن التحكم في الطاقة الموجهة إلى السطح بإحكام لإحداث تباين بدون إزالة المادة. وتكون العلامة الناتجة باللون البني الفاتح. هذه العملية، التي يشار إليها أحيانا باسم التبييض أو الرغوة، لا تترك أي بقايا أو مسحوق.
النقش بالليزر (السطح)
يمكن نقش سطح الفيتون بليزر الألياف لعرض معلومات، مثل الأرقام والنصوص، والباركود، وحتى الصور الفوتوغرافية. يكون النقش ثابتًا ويبدو فيه تباين واضح الأمر الذي يجعله جذابًا على عكس الطرق التي تستخدم الحبر. في حين أن هذه العلامة ليست مشرقة بشكل خاص، فإن هذه العملية تكفي لصنع معلومات قابلة للقراءة البشرية والآلية.
العمليات المشتركة
يمكن تطبيق عمليات متعددة على الفيتون دون الحاجة إلى نقل أو إعادة تركيب المواد. يوضح المثال كيفية الجمع بين العمليات لقطع الفيتون من مجموعة الألواح، وحفر قناة في المادة، ونقش على السطح بالرقم التسلسلي. يتم الحفر والنقش دائمًا قبل القطع في عملية مجتمعة.
اعتبارات الصحة والسلامة البيئية
عادة ما ينتج عن تفاعل الليزر مع المواد مخلفات غازية أو جسيمات. بسبب كيمياء البوليمر المعقدة، فإن معالجة الفيتون بالليزر باستخدام ليزر ثاني أكسيد الكربون تنتج مجموعة واسعة من الفورين تحتوي على الغازات. وعلى الأخص، تحتوي هذه النفايات السائلة على فلوريد الكربونيل وفلوريد الهيدروجين. يتعين تمرير هذه الغازات والجسيمات نحو المناطق الخارجية مع الالتزام بالتشريعات الحكومية ذات الصلة. أو عوضًا عن ذلك، يمكن معالجة المخلفات بواسطة نظام تصفية أولاً ثم توجيهها إلى الخارج. الفيتون مقاوم لدرجات الحرارة العالية ولكن يمكن أن يخضع لتفاعلات طاردة للحرارة إذا كانت مزودة بما يكفي من طاقة الليزر. لذلك، ينبغي دائمًا الإشراف على معالجة الليزر للفيتون.