2024-04-06
Il comprend principalement les aspects suivants :
Effet d'absorption : l'énergie du laser peut être absorbée par les contaminants à la surface de la cible, provoquant un échauffement du point d'absorption des contaminants, provoquant une dilatation thermique et une fusion. Cette dilatation thermique crée une pression thermique, provoquant une diminution momentanée de l'adhésion des contaminants au substrat, provoquant ainsi la séparation des contaminants du substrat.
Effet plasma : Lorsque la densité de puissance du faisceau laser est supérieure au seuil du matériau, du plasma est généré. Le plasma est un champ électromagnétique de haute énergie composé d'ions chargés positivement et d'électrons libres, qui peuvent supprimer les liaisons chimiques entre les polluants et les substrats ou dissocier la structure moléculaire, nettoyant ainsi les polluants à la surface de l'objet cible.
Effet d'évaporation : Lorsque le faisceau laser irradie la surface d'un polluant. L'énergie lumineuse est absorbée par le polluant et chauffe le polluant à une température élevée, provoquant une élévation de sa température au-dessus de la température d'évaporation, provoquant l'évaporation du polluant. L'effet d'évaporation peut éliminer complètement les contaminants sans endommager le substrat. Réaction photochimique : Le laser réagit avec les substances chimiques présentes à la surface de l'objet cible. Modifiant ainsi les propriétés chimiques et obtenant un effet nettoyant.
Effet de sablage : lors du nettoyage au laser, en raison de la haute densité d'énergie instantanée. Les contaminants subiront un effet de dynamitage dû à la dilatation thermique. Cet effet de dynamitage provoque la rupture rapide des contaminants et leur chute de la surface en peu de temps.