3M™ Protection Film

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DLMP®(Digital Laser Material Processing) 기술을 사용한 3M™ Protection Films 레이저 가공
       
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3M™ 사의 Protection Films 은 우리가 매일 사용하는 제품에서 깨지기 쉬운 디스플레이가 손상을 입지 않도록 보호해 주는 필름입니다. 이 제품군은 폴리에스테르(예, PET) 필름 기반이며, 적용과 제거가 용이한 낮은 점도의 접착제와 결합하여 사용됩니다. 다양한 적용 분야에서 사용할 수 있도록 전문화된 제품을 만들기 위하여 베이스 필름은 추가 레이어와 코팅 작업을 통해 강화됩니다.

Anti-Reflection Matte Non-Conductive Protection Film (ARMR220 NC)ARMR220 NC는 눈부심과 전체적으로 반사되는 빛을 줄이기 위하여 거의 무채색의 반사 방지 처리와 방현성 코팅의 비전도성 코팅 시스템을 사용합니다.    

       
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Glossy LR Protection Film GLR320
GLR320은 반사방지 코팅이 된 매끄럽고 광학적으로 투명한 보호 필름입니다. 색상의 왜곡이 없이 최대 93% 광투과를 제공합니다. 

Glossy Protection Film GLS100GLS100 
Glossy Protection Film은 매끄러운 디스플레이 보호 또는 매트한 디스플레이 질감을 고광택으로 전환하기 위하여 사용할 수 있습니다. 광학적으로 투명하며, 최대 93% 이상의 광투과를 제공합니다.

3M™ 사의 Protection Films 은 또한 접착제 사용이 필요 없습니다. 모든 필름의 일반적인 두께는 (접착 레이어 포함) 0.155mm 입니다. 
       
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3M™ Protection Films and DLMP® Technology
       
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얇은 열가소성 플라스틱 필름 구성으로 Universal의 DLMP® (Digital Laser Material Processing)기술과 호환이 매우 잘 됩니다. 산화 및 검게 그을리는 열경화성 수지와는 다르게, 이 재료는 빠르게 기화됩니다. 이러한 특징이 DLMP® 기술과 결합하여 나타난 결과물에 대하여 다음의 섹션에서 자세하게 살펴 보도록 하겠습니다.

3M™ 사의 Protection Films과 레이저 에너지의 결합에서 가장 유용한 효과는 재료 절제 방법과 재료 변경입니다. 아래의 섹션에서 각 과정들을 소개하여 드립니다.    

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얇은 열가소성 플라스틱 필름 구성으로 Universal의 DLMP® (Digital Laser Material Processing)기술과 호환이 매우 잘 됩니다. 산화 및 검게 그을리는 열경화성 수지와는 다르게, 이 재료는 빠르게 기화됩니다. 이러한 특징이 DLMP® 기술과 결합하여 나타난 결과물에 대하여 다음의 섹션에서 자세하게 살펴 보도록 하겠습니다.

3M™ 사의 Protection Films과 레이저 에너지의 결합에서 가장 유용한 효과는 재료 절제 방법과 재료 변경입니다. 아래의 섹션에서 각 과정들을 소개하여 드립니다.    

       
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Ablation of Material 
       
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재료 절제는 재료 상단 부분에서 특정 깊이까지 또는 상단 부분에서 하단 부분까지 완벽하게 제거하는 물리적인 방법입니다.  

3M™ 사의 Protection Films와 같이 다층 레이어가 있는 유기 폴리머는 CO2 레이저 에너지를 매우 잘 흡수합니다. 폴리머가 레이저 에너지를 흡수할 때, 신속하게 광학 에너지를 초미세 진동(heat)으로 전환합니다. 충분한 열에 의하여 빠른 화학적 분해가 일어납니다. 레이저 패스에 직접 닿는 재료에 증기와 미세한 파편이 깨끗하게 없어집니다. 레이저 스팟 또는 패스의 바로 바깥에 위치한 재료는 열의 영향을 받을 수 있지만 완벽하게 제거되지 않습니다. 이 부분의 열 영향은 종종 heat affected zone 또는 HAZ로 불립니다. 얇은 재료를 가공하기 위하여 낮은 파워를 사용하기 때문에 3M™ 사의 Protection Films의 HAZ는 매우 적습니다. 재료 제거 시에 동반되는 증기로 인하여 필름의 인접 부분에 변형이 나타날 수도 있지만 몇 가지 방법을 사용하여 이러한 변형을 방지할 수 있습니다.

CO2 레이저는 일반적으로 10.6μm와 9.3μm 두 가지 파장대를 사용합니다. 10.6μm CO2 레이저가 더 일반적으로 사용되는 파장대이지만, PET와 같은 재료를 가공 시에,  재료 자체의 투명성을 유지하기 위하여 9.3μm 파장대를 사용합니다. PET는 9.3μm 파장대에서 높은 흡수성을 가지게 되며, 이것은 레이저 에너지를 더 완전하고 효율적으로 Heat으로 전환된다는 것을 의미합니다. 이 두 개의 다른 레이저 파장의 차이점은 독립적인 가공 섹션에서 자세히 살펴 볼 수 있습니다.  
       
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Laser Cutting 
       
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레이저 커팅은 지정된 패스를 따라 상단 표면에서 바닥 표면까지 재료를 전체적으로 절제하고 분리합니다.
3M™ 사의 Protection Films은 DLMP® 기술을 사용하여 간단하게 커팅을 할 수 있습니다. 레이저 커팅에 의해 생성된 에지(가장자리) 부분에 변색이 일어나지 않습니다. 인접한 표면상에 기상 증착이 발생할 수 있지만, 몇 가지 방법을 사용하여 완화시킬 수 있습니다.

위에 언급한 내용과 같이, 9.3μm 에너지는 3M™ 사의 Protection Films의 베이스가 되는 PET 가공에 더 효율적인 재료입니다. 적은 HAZ와 녹아버리는 현상이 없이 재료를 깨끗하게 제거 할 수 있습니다. 아래 사진의 상단 왼쪽은 9.3μm 레이저 커팅이고 오른쪽은 10.6μm 레이저 커팅을 132 배율 현미경으로 촬영한 이미지입니다.   하단 이미지는 3M™ Glossy LR Protection Film GLR320 재료의 심플 커팅 이미지입니다. 이와 같은 재료의 기본적인 특성으로 복잡하고 근접 간격 커팅과 같은 어플리케이션에도 확대하여 사용할 수 있습니다.
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레이저 커팅은 지정된 패스를 따라 상단 표면에서 바닥 표면까지 재료를 전체적으로 절제하고 분리합니다.
3M™ 사의 Protection Films은 DLMP® 기술을 사용하여 간단하게 커팅을 할 수 있습니다. 레이저 커팅에 의해 생성된 에지(가장자리) 부분에 변색이 일어나지 않습니다. 인접한 표면상에 기상 증착이 발생할 수 있지만, 몇 가지 방법을 사용하여 완화시킬 수 있습니다.

위에 언급한 내용과 같이, 9.3μm 에너지는 3M™ 사의 Protection Films의 베이스가 되는 PET 가공에 더 효율적인 재료입니다. 적은 HAZ와 녹아버리는 현상이 없이 재료를 깨끗하게 제거 할 수 있습니다. 아래 사진의 상단 왼쪽은 9.3μm 레이저 커팅이고 오른쪽은 10.6μm 레이저 커팅을 132 배율 현미경으로 촬영한 이미지입니다.   하단 이미지는 3M™ Glossy LR Protection Film GLR320 재료의 심플 커팅 이미지입니다. 이와 같은 재료의 기본적인 특성으로 복잡하고 근접 간격 커팅과 같은 어플리케이션에도 확대하여 사용할 수 있습니다.
       
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DLMP® 기술을 사용하여 재료를 커팅할 경우, 충분한 에너지가 레이저 패스 안으로 직접 전달되어 모든 재료를 기화 시킵니다. 레이저 파워는 또한 필름의 표면을 약간만 녹인 후 신속하게 고체화 시킬 수 있도록 정밀하게 제어될 수 있습니다. 필름의 텍스쳐를 반투명 색으로 변경 시킵니다.
       
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두 개의 CO2 레이저 파장은 폴리에스테르 필름 커팅과 마킹 작업에 모두 적용이 가능하지만, 고흡수성의 재료 성질에 의하여 9.3μm 레이저가 더 큰 대비 효과를 나타낼 것입니다. 아래 상단 이미지는 9.3μm(왼쪽)과 10.6μm(오른쪽) 레이저 마킹 텍스쳐의 차이점을 보여 줍니다. 래스터 라인은 9.3μm 마킹에서 선명하지만 10.6μm 래스터 라인은 혼선이 됩니다.

바코드, 날짜 / lot코드, 시리얼 넘버 또는 파트 넘버와 같이 사람 또는 기계가 읽을 수 있는 표식과 정보를 재료 위에 생성할 수 있도록 레이저 에너지가 사용될 때 레이저 마킹이 가능합니다. 레이저 마킹된 3M™ Glossy LR Protection Film GLR320 은 반투명의 텍스쳐를 만들어 냅니다. 아래쪽 이미지는 3M™ Glossy LR Protection Film GLR320 에 파트 넘버를 마킹한 샘플입니다.
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두 개의 CO2 레이저 파장은 폴리에스테르 필름 커팅과 마킹 작업에 모두 적용이 가능하지만, 고흡수성의 재료 성질에 의하여 9.3μm 레이저가 더 큰 대비 효과를 나타낼 것입니다. 아래 상단 이미지는 9.3μm(왼쪽)과 10.6μm(오른쪽) 레이저 마킹 텍스쳐의 차이점을 보여 줍니다. 래스터 라인은 9.3μm 마킹에서 선명하지만 10.6μm 래스터 라인은 혼선이 됩니다.

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재료를 이동시키거나 따로 재고정을 할 필요 없이 3M™ Protection Films에 멀티 레이저 작업을 적용할 수 있습니다. 오른쪽의 이미지는 3M™ Glossy LR Protection Film GLR320 재료 가공에 DLMP® 기술을 결합하여 정사각형과 라운드 형상 커팅 작업과 마킹/조각 작업을 함께 수행한 샘플 이미지입니다.
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