Alle categorieën

Nieuws

Startpagina >  Nieuws

Welke materialen en oppervlakken kunnen worden gereinigd met laserschoonmaakmachines?(5)

Nov 24, 2025

Oppervlakken die kunnen worden gereinigd met een laser

Laserreiniging is uniek geschikt voor een divers scala aan oppervlakken in verschillende industrieën, van maritieme infrastructuur en precisie-elektronica tot het behoud van cultureel erfgoed en nucleaire ontsmetting. Wat laser-technologie zo veelzijdig maakt, is de mogelijkheid om uitsluitend de vervuilingslaag te richten door nauwkeurige afstemming van parameters zoals golflengte, fluïentie en pulsduur. Deze precisie stelt in staat dat zelfs de meest delicate of gevaarlijke oppervlakken effectief worden gereinigd zonder mechanisch contact, chemicaliën of slijtage.

Corrosieremming op offshoreplatforms

Maritieme en offshore-structuren—zoals olieplatforms, pijpleidingen en ondersteuningsvaartuigen—zijn zeer gevoelig voor corrosie als gevolg van constante blootstelling aan zout water, vochtigheid en atmosferische verontreinigingen.

 

Verwijderde verontreinigingen: IJzeroxiden (Fe2O3, Fe3O4), mariene bewassing (algen, barnacles) en zoutafzettingen.

Oppervlakmateriaal: Meestal koolstofstaal, roestvrij staal of gegalvaniseerd metaal.

Laservoordeel: Maakt geconcentreerde roestverwijdering mogelijk zonder gebruik van vreemde media (struik, water), waardoor het risico op verdere corrosie of verontreiniging van de oceaan wordt verminderd.

Operationeel voordeel: Kan worden ingezet met mobiele of robotische systemen, zelfs op beperkte of verhoogde locaties, wat de veiligheid en efficiëntie verbetert in moeilijk toegankelijke gebieden.

Laserreiniging helpt de structurele integriteit en oppervlaktoestand te herstellen voor NDT (niet-destructief testen), opnieuw schilderen of inspectie, zonder de milieubelasting van traditioneel stralen met schuurmiddel.

Oxide verwijderen vóór hoogwaardige aluminiumlassen

In de lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie en precisiefabricage moeten aluminiumonderdelen perfect schoon zijn om lassterkte en betrouwbaarheid te garanderen. Aluminiumoxide is chemisch stabiel en uiterst dun, maar verstoort smeltlassen en lijmverbindingen.

 

Verwijderde verontreinigingen: Aluminiumoxide (Al2O3), machinaal olie en oppervlakteverontreinigingen.

Oppervlaktemateriaal: Luchtvaartkwaliteit aluminium (5000, 6000, 7000 serie) en spuitgietlegeringen.

Laservoordeel: Verwijdert selectief oxidelagen zonder erosie van het basismetaal of wijziging van de dimensionele toleranties.

Technische precisie: Gebruikt vaak gepulseerde vezellasers met nauwkeurige controle over fluïdens en herhalingssnelheid om thermische vervorming of microscheuren te voorkomen.

Met laser voorbereide oppervlakken tonen een hogere bevochtigbaarheid en hechting, wat leidt tot sterkere lasverbindingen en betere integriteit van de verbinding, met name in structurele constructies.

Bandvormreiniging in automobielinstallaties

Bandvormen hopen hardnekkige residuen aan, waaronder roet, zwavelverbindingen, zinkoxiden en onverhard rubber, die allemaal de prestaties van de vorm en de kwaliteit van het eindproduct verlagen.

 

Verwijderde verontreinigingen: Verkoolde rubberresten, scheidingsmiddelen, roet en koolstofafzettingen.

Oppervlaktemateriaal: Gehard staal, verchroomde oppervlakken en aluminium maldelen.

Laservoordeel: Reinigt mallen ter plaatse zonder demontage of stilstand, wat de productiviteit aanzienlijk verbetert.

Technisch inzicht: Laserreiniging behoudt fijne microstructuur en textuur op maldoppervlakken die cruciaal zijn voor bandprestaties en merkidentiteit.

Door nauwkeurige malkenmerken te behouden en reinigingsintervallen te verkorten, helpt lasertechnologie de levensduur van mallen te verlengen, de bandkwaliteit te verbeteren en de operationele kosten te verlagen.

Graffiti en vervuilinglaag op historische zandsteen

Laserreiniging is inmiddels standaardpraktijk bij het conserveren van historische gebouwen, beelden en monumenten, met name waar traditionele schurende of chemische methoden te schadelijk zouden zijn.

 

Verwijderde verontreinigingen: Stedelijke vervuiling (zwarte korsten, sulfaten), biologische beweging, roet en moderne graffiti-verf.

Oppervlakmateriaal: Zandsteen, kalksteen, marmer, graniet, terracotta.

Laservoordeel: Maakt selectieve verwijdering van verontreinigingen mogelijk terwijl het originele materiaal, patina en gereedschapsafdrukken behouden blijven.

Conservatiebeheersing: Gecontroleerde abladienstekenis—tot op micrometers—bereikt met Q-geschakelde of nanoseconde lasers afgestemd op de absorptiekenmerken van de steen.

 

Deze methode is cruciaal voor het behoud van onvervangbare structuren zoals kerken, sculpturen en erfgoedgevels, en voldoet aan internationale conservatiestandaarden (bijvoorbeeld UNESCO-richtlijnen).

Conformale Coatingverwijdering op Printplaten (PCB-rework)

In de elektronica-industrie en bij reparaties is selectieve verwijdering van coatings essentieel voor herwerking, inspectie of vervanging van componenten. Traditionele methoden (chemisch of schurend) lopen het risico componenten of sporen te beschadigen.

 

Verwijderde verontreinigingen: Acryl, siliconen, polyurethaan, paryleen, epoxy conformale coatings.

Oppervlakmateriaal: FR4-printplaat, koperen sporen, SMD-componenten, soldeerverbindingen.

Laservoordeel: Maakt precisiewerk mogelijk, waarbij coatings worden verwijderd uit doelgebieden zo klein als 100 micrometer zonder naburige gebieden te beïnvloeden.

Procesbeheersing: Gebruikt UV- of groene lasers (355 nm, 532 nm) met uitstekende absorptie in polymeercoatings en minimale thermische invloed op metalen of kunststof ondergronden.

Laserreiniging ondersteunt in dit verband herwerking van micro-elektronica, reparatie van lucht- en ruimtevaartavionica en defensietoepassingen waar betrouwbaarheid en traceerbaarheid van cruciaal belang zijn.

Nucleaire ontsmetting van geactiveerde oppervlakken

In kerncentrales en onderzoeksinstallaties hechten radioactieve vervuilingen aan wanden, gereedschap, leidingen en interne reactoroppervlakken. Traditionele ontsmettingsmethoden brengen blootstellings- en afvalverwerkingsrisico's met zich mee.

 

Verwijderde vervuilingen: Radioactief stof, oxidelagen, verf en aanslag die isotopen zoals Co-60, Cs-137 bevatten.

Oppervlakmateriaal: RVS, koolstofstaal, reactorgegradeerde legeringen.

Voordeel van laser: Verdampt alleen de bovenste, verontreinigde micrometers van het materiaal, waardoor het totale volume aan radioactief afval wordt verminderd.

Afstandsbediening: Kan worden geïntegreerd met robotmanipulatoren voor decontaminatie in 'hete' zones, waardoor de blootstelling van werknemers wordt geminimaliseerd.

Laserschoonmaken voldoet aan de ALARA-normen (zo laag als redelijkerwijs haalbaar) voor veiligheid en biedt tegelijkertijd een droge, stofgecontroleerde en contactloze oplossing in nucleaire omgevingen.

Laserschoonmaken heeft zijn waarde bewezen in een buitengewoon breed scala aan oppervlaktoepassingen:

 

Zware industrie: Gecorrodeerde en verweerde metalen oppervlakken op offshore- en productieapparatuur.

Precisiemachinebouw: Voorbereiding van kritieke verbindingen, matrijzen en coatings voor lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie en elektronica.

Culturele bewaring: Herstel van delicate stenen en architectonische oppervlakken zonder schurende schade.

Gevaarlijke omgevingen: Veilige, afstandsbediende decontaminatie in nucleaire en radiologische installaties.

Wat deze toepassingen verenigt, is de behoefte aan precisie, controle en minimale neveneffecten — gebieden waar laserschoonmaken uitblinkt. Naarmate deze technologie verder rijpt, breidt het toepassingsgebied zich steeds verder uit naar meer sectoren en meer soorten oppervlakken.

Inquiry Inquiry E-mail E-mail WhatsApp WhatsApp WeChat WeChat
WeChat
BOVENKANTBOVENKANT

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Mobiel/WhatsApp
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000

Ontvang een gratis offerte

Onze vertegenwoordiger neemt spoedig contact met u op.
E-mail
Mobiel/WhatsApp
Naam
Bedrijfsnaam
Bericht
0/1000