Для алюминиевых материалов слой природного оксида гигроскопичен, а толщина увеличивается со временем. Следовательно, удаление этого грубого, загрязненного оксидного слоя для обнажения нижележащего алюминия может быть достаточным для создания достаточного контраста. Еще один более сложный фактор заключается в том, что степень плавления или абляции нижележащего алюминиевого материала может значительно повлиять на внешний вид знака.
Тщательная регулировка параметров лазера дает более яркую поверхность, которая демонстрирует более высокий контрастный эффект плавления. При использовании энергии импульса ~ 1 мДж на алюминиевом материале может быть сформирована более глубокая, более окисленная поверхность, но если желательно низкое значение L *, можно получить прочную, не хрупкую поверхность, появление знака не изменяется при изменении угла обзора, что требует тщательного контроля процесса. Повышение уровня абляции с образованием слегка шероховатой поверхности также приводит к получению более темной по цвету поверхности, с большей впитывающей способностью и большей величиной L * (рис. 1). Все показанные размеры поверхности были <10 мкм,="" а="" шероховатость="" поверхности="" (ra)="" была="" намного="" ниже,="" чем="">10><5>5>
Рисунок 1: Темно-серая алюминиевая поверхность, обработанная лазером 5 нс, 75 мкДж, увеличение: 200X
Удаление анодированных покрытий с алюминиевых поверхностей является широко используемой техникой, и те же правила применяются к нанесению лазеров на подложки - сильная плавкость означает более отражающую поверхность. Будь то чистый алюминий или анодированный алюминий, скорость маркировки высока - 1-2 м / с. В последнее время были разработаны методы лазерной маркировки на конкретных анодированных покрытиях с использованием волоконного лазера с низкой наносекундной длиной до наносекунды для достижения значения L * <30, хотя="" скорость="" маркировки="" значительно="" ниже,="" чем="" указанным="" выше="">30,>
Рисунок 2: Поверхностный эффект медного материала толщиной 0,8 мм, обработанного 0,15 наносекундами и 1 наносекундным импульсом











