La technologie de nettoyage au laser utilise principalement un faisceau laser pour éliminer efficacement l’attachement sur la surface de l’objet à nettoyer à grande vitesse. Il permet d'économiser du temps, du travail et de l'eau, en plus d'être sûr et fiable. Il a une large gamme d'applications et est facile à contrôler automatiquement. En particulier pour les gravures sur pierre, les gravures sur pierre, les structures en pierre fines telles que divers angles et le nettoyage de matériaux en pierre de haute qualité tels que des artefacts en pierre séculaires, les avantages de la technologie de nettoyage au laser sont sans égal par de nombreux procédés de nettoyage traditionnels.
Par conséquent, on peut dire que le nettoyage au laser est une avancée majeure dans la technologie de nettoyage. La promotion et l’application de la technologie de nettoyage au laser rendront l’industrie du nettoyage de la pierre et de l’industrie de la réparation de reliques culturelles encore plus puissante. À l'avenir, avec la demande croissante de précision dans le nettoyage de la pierre et la sensibilisation à la protection de l'environnement, le recours à la technologie laser pour nettoyer la pierre de construction et les artefacts de pierre est déjà courant dans de nombreux pays développés.
La technologie de nettoyage au laser utilise principalement un faisceau laser pour éliminer efficacement l’attachement sur la surface de l’objet à nettoyer à grande vitesse. Il permet d'économiser du temps, du travail et de l'eau, en plus d'être sûr et fiable. Il a une large gamme d'applications et est facile à contrôler automatiquement. En particulier pour les gravures sur pierre, les gravures sur pierre, les structures en pierre fines telles que divers angles et le nettoyage de matériaux en pierre de haute qualité tels que des artefacts en pierre séculaires, les avantages de la technologie de nettoyage au laser sont sans égal par de nombreux procédés de nettoyage traditionnels.
Par conséquent, on peut dire que le nettoyage au laser est une avancée majeure dans la technologie de nettoyage. La promotion et l’application de la technologie de nettoyage au laser rendront l’industrie du nettoyage de la pierre et de l’industrie de la réparation de reliques culturelles encore plus puissante. À l'avenir, avec la demande croissante de précision dans le nettoyage de la pierre et la sensibilisation à la protection de l'environnement, le recours à la technologie laser pour nettoyer la pierre de construction et les artefacts de pierre est déjà courant dans de nombreux pays développés.
L'autre type consiste à nettoyer la différence entre le coefficient d'absorption du faisceau laser par le substrat et l'attachement de surface, ou la substance toxique après le chauffage de l'attachement de surface, généralement par choc laser à impulsions de fréquence et de puissance plus élevées. La surface convertit une partie du faisceau lumineux en ondes sonores et l’onde sonore revient après la surface dure de la couche inférieure de l’impact, et la partie restituée interfère avec l’onde sonore incidente générée par le laser, générant ainsi une énergie élevée. onde de résonance, provoquant une légère rupture de la couche de tartre, provoquant un écrasement et étant facile. Débarrassez-vous de la surface du substrat.
Pour le nettoyage de la saleté sur les surfaces en pierre, les mécanismes ci-dessus sont souvent combinés. La fréquence de l'impulsion lumineuse du faisceau (0,5 à 30 impulsions par seconde) et l'amplitude (8 à 25 ns) sont généralement ajustées en fonction de l'état de la pierre à traiter et de la saleté, de sorte que la saleté absorbe correctement la lumière. énergie. L'impact de la répétition répétée du laser pulsé peut décoller la saleté sur la surface de la pierre et les micropores. Lorsque la force d'impact du laser est supérieure à la force d'adsorption du substrat sur les particules de saleté, celles-ci sont séparées du substrat à des fins de nettoyage. Lorsque l’énergie des photons laser est supérieure à l’énergie de liaison des molécules d’encrassement (couche d’adhésion), les effets de photodécomposition et d’élimination de la lumière du laser exercent successivement des effets, tels que l’énergie des photons du laser à excimère de KrF est supérieure à celle des polluants organiques OO , HH, OH, CC, L’énergie de liaison des liaisons chimiques telles que CH et NH, l’action du laser peut détruire certaines des liaisons chimiques et décomposer la matière organique, nettoyant ainsi l’huile organique.
Lorsque la densité d'énergie du faisceau laser augmente davantage, certains sols inorganiques, tels que les sels contenant du K, du Na et des substances inorganiques générés par la photodécomposition de la saleté organique, peuvent être chauffés et étendus par la lumière laser afin de provoquer un décollement thermique. ) de quitter la surface du substrat. Afin de tirer pleinement parti des divers effets du laser et de renforcer son effet nettoyant, de l'eau ou un liquide mélangé composé d'eau et de méthanol ou d'éthanol est appliqué artificiellement à la surface du substrat à nettoyer par avance. Lorsque le laser est irradié sur le film liquide, le film liquide est vaporisé de manière explosive en raison du chauffage rapide. L’impact de l’explosion détache la saleté à la surface du substrat et s’éloigne de la surface du substrat avec l’onde de choc pour atteindre le but de la décontamination. Dans cette méthode, bien que la vibration des particules de saleté et la dilatation thermique des particules soient également présentes, l’effet de l’onde de choc explosive est dominant, et cette méthode est également appelée méthode laser + film liquide. L'épaisseur du film liquide recouvrant la surface du substrat est généralement de 10 µm.
Sur le plan international, le nettoyage au laser est devenu une technologie relativement mature de nettoyage des reliques culturelles sur pierre. En Chine, que ce soit dans l’industrie de la pierre ou dans la protection des artefacts, l’utilisation de lasers pour nettoyer rapidement la saleté des matériaux en pierre ne fait que commencer.









