2024-04-06
Zahrnuje především tyto aspekty:
Absorpční efekt: Energie laseru může být absorbována kontaminanty na povrchu cíle, což způsobí zahřátí bodu absorpce kontaminantů, což způsobí tepelnou expanzi a roztavení. Tato tepelná roztažnost vytváří tepelný tlak, který způsobí, že adheze kontaminantů k substrátu se na okamžik sníží, což způsobí, že se kontaminanty oddělí od substrátu.
Plazmový efekt: Když je hustota výkonu laserového paprsku vyšší než práh materiálu, vzniká plazma. Plazma je vysokoenergetické elektromagnetické pole složené z kladně nabitých iontů a volných elektronů, které může odstranit chemické vazby mezi znečišťujícími látkami a substráty nebo disociovat molekulární strukturu, a tím vyčistit znečišťující látky na povrchu cílového objektu.
Efekt vypařování: Když laserový paprsek ozařuje povrch znečišťující látky. Světelná energie je absorbována znečišťující látkou a ohřívá znečišťující látku na vysokou teplotu, což způsobí, že její teplota stoupne nad teplotu vypařování, čímž se znečišťující látka odpaří. Efekt odpařování může zcela odstranit nečistoty bez poškození substrátu. Fotochemická reakce: Laser reaguje s chemickými látkami na povrchu cílového objektu. Tím se změní chemické vlastnosti a dosáhne se čistícího účinku.
Tryskací efekt: Při laserovém čištění díky okamžité vysoké hustotě energie. Kontaminanty podstoupí otryskávací účinek v důsledku tepelné roztažnosti. Tento tryskací účinek způsobuje, že se nečistoty rychle rozbijí a během krátké doby spadnou z povrchu.