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miércoles, 11 de febrero de 2026

Degradación Fotolítica, el mecanismo principal de un láser UV

    Cuando pensamos en un láser habitualmente se lo asocia a un haz que por su intensidad calienta, funde o vaporiza los materiales, y estaríamos en lo correcto en la gran mayoría de los casos, pero no es así al lidiar con longitudes de onda cortas como el UV (355nm).


    En un láser de fibra (1064nm) o CO2 (10600nm) el efecto principal del mismo es calentar el material con el que está interactuando, es un proceso FOTOTÉRMICO. Cuando los electrones del material absorben los fotones del láser estos se excitan y su temperatura sube a una velocidad brutal (¡Entre 1.000.000 y 1.000.000.000 de grados Celsius por segundo!) y aunque los pulsos del laser duren apenas 80–200 ns es suficiente para fundir el material y en muchos casos vaporizar y eyectar el mismo en cuestión.

    Diferente es el caso para un laser dentro del espectro UV, sus fotones tienen mucha mas energía individual (debido a su baja longitud de onda). Al golpear el material lo hacen con tanta violencia que pueden romper los enlaces moleculares del material sin darle tiempo a calentarse, generando una separación del mismo, no un derretimiento. 

    Este fenómeno es conocido como Fotoablación y es el motivo de que se suela llamar al UV como un láser frío (aunque en la realidad algo de temperatura siempre hay, aunque en niveles no comparables con los de un laser de fibra o CO2). 

    Al trabajar con láseres térmicos como fibra o CO₂, el material pasa inevitablemente por un estado de fusión. Esto genera bordes con rebabas, zonas afectadas por el calor, cambios de color, tensiones internas e incluso deformaciones, especialmente visibles en plásticos, films, materiales compuestos o piezas muy delgadas. En muchos casos estos efectos son aceptables, como en el corte de metales o la soldadura.

    En cambio, en un láser UV el material se elimina “átomo por átomo”. Al no existir una masa fundida, los bordes quedan extremadamente limpios, sin rebabas, sin carbonización y con una zona afectada por el calor prácticamente inexistente. Esto lo vuelve ideal para aplicaciones donde la precisión y la integridad del material son críticas.


    Por esta razón los láseres UV se utilizan ampliamente en el marcado de plásticos técnicos, PCB, vidrio, cerámicas, polímeros médicos, siliconas y materiales multicapa, donde un láser de fibra o CO₂ simplemente derretiría, quemaría o deformaría la pieza.

    Otra consecuencia importante es la repetibilidad. Al no depender del flujo de calor dentro del material, el resultado del marcado o grabado UV es mucho más consistente entre piezas, incluso cuando existen pequeñas variaciones de espesor, color o composición.

    Esto no significa que un láser UV sea mejor que uno de fibra o CO₂ en términos absolutos. Cada tecnología responde a un mecanismo físico distinto y está optimizada para ciertos trabajos. Mientras que un láser de fibra o CO₂ destaca por su potencia, velocidad y eficiencia energética en procesos térmicos, el UV sobresale en precisión, calidad superficial y control del proceso.


    Entender esta diferencia permite elegir la herramienta correcta y, sobre todo, entender por qué una misma pieza puede reaccionar de forma radicalmente distinta según la longitud de onda utilizada. Muchas veces el problema no está en la potencia, la velocidad o el enfoque, sino en estar usando un tipo de láser que trabaja con un principio físico completamente distinto al que el material necesita.

miércoles, 17 de diciembre de 2025

Tipos de Láser: elija el adecuado para su trabajo (CO2, diodo, Fibra, UV, diodo IR)

En el mercado actualmente hay 5 tipos de láseres que predominan, cada cual con sus puntos fuertes y debilidades. 


Estos son, según sus nombres más populares (Y longitudes de onda), los siguientes:


  • UV (Ultravioleta, con una longitud de onda de 355nm)

  • DIODO (Con una longitud de onda de 455nm fácil de identificar por su luz azul)

  • DIODO IR (Con una longitud de onda de 780nm o infrarrojo cercano)

  • FIBRA (O YAG, son otra variante del infrarrojo cercano con una longitud de onda de 1064nm)

  • CO2 (Con una longitud de onda muy superior, de 10600nm o infrarrojo lejano, siendo el más popular en la industria moderna)


Cada material tiene un “coeficiente de absorción” distinto según la longitud de onda que determina su grado de interacción entre ambos.

  • Si absorbe, el material se calienta, se derrite, se quema, se vaporiza o se ioniza → hay interacción.

  • Si no absorbe, la luz atraviesa o se refleja y no pasa nada, aunque tengas miles de watts.


Tipo de láser

Acrílico

Madera / MDF

Vidrio

ABS

Metal

Telas

Cuero

Diodo Azul (455 nm)

❌ No corta (pasa la luz). Marca si está pintado

✅ Graba y corta fino, pero lento.

❌ No graba

⚠️ Puede grabar/cortar delgado, pero deja bordes negros y derretidos.

❌ No graba ni corta metal directo (solo con pintura para “marcar”).

✅ Puede cortar telas delgadas y marcar, pero se quema fácil.

⚠️ Puede grabar/cortar, pero genera bordes quemados.

UV (355 nm)

✅ Excelente grabado incluso en transparente. Corte limitado.

✅ Graba bien (no corta grueso).

✅ Excelente grabado directo y fino.

✅ Muy buen grabado fino sin derretir tanto, pero no corte.

⚠️ Puede marcar metales anodizados, pintados o recubiertos; no corta metal.

✅ Puede marcar telas, pero no se usa para corte.

⚠️ Puede marcar cuero con detalle, no cortar grueso.

DIODO IR cercano (780 nm)

❌ Acrílico lo deja pasar, poco efecto.

⚠️ Puede marcar madera, pero no es eficiente.

❌ El vidrio lo deja pasar, no marca.

⚠️ Algo de grabado, con bordes quemados. No recomendable

❌ No trabaja en metales.

❌ Poco efecto en tela.

❌ Poco efecto en cuero.

IR (1064 nm, Fibra/YAG)

❌ Acrílico transparente no lo absorbe (no corta).

⚠️ Puede marcar un poco, pero no se usa en madera.

⚠️ Puede astillar la superficie del vidrio, grabado posible pero delicado.

✅ Excelente grabado (ideal para piezas negras o pigmentadas). Corte no práctico.

✅ Excelente para grabar y marcar metales (acero, aluminio, latón). Con potencias altas (≥500 W) también corta metal.

❌ No es adecuado para telas.

⚠️ Puede marcar cuero tratado, no cortar bien.

CO₂ (10600 nm)

✅ El mejor para corte y grabado de acrílico

✅ Excelente para cortar y grabar madera/MDF

⚠️ No graba directo, puede generar un efecto similar al esmerilado astillando la superficie. Poca nitidez

✅ Corta y graba, pero bordes quemados y humo.

⚠️ No graba/corta metal desnudo. Puede grabar sobre pintura o marcar con pasta especial (ej. DTmark/ Brilliance). Para corte se requieren altas potencias (>1000 W) 

✅ Excelente para cortar y marcar telas (usado en textil).

✅ Muy bueno para cortar y grabar cuero, aunque genera olor y humo.

Explicación simplificada

  1. Acrílico

    • Solo el CO₂ (10600 nm) lo corta de forma limpia → bordes brillantes.

    • El UV puede grabarlo aunque sea transparente.

    • Los IR 780 y 1064 nm y el azul 455 nm lo atraviesan sin efecto.

  2. Madera/MDF

    • CO₂ = el estándar: cortes rápidos y limpios.

    • UV = solo para grabados superficiales.

    • Azul 455 nm = bueno para grabado fino, pero lento en cortes.

    • IR 780/1064 = poco eficientes en madera.

  3. Vidrio

    • CO₂ = necesita pasta/recubrimiento, si no no marca.

    • UV = ideal: graba directo, fino y detallado..

    • 455 nm / 780 nm = pasan de largo, no graban.

    • 1064 nm = puede grabar, pero el acabado no siempre es uniforme.

  4. ABS

    • CO₂ = corta y graba, pero el material se derrite, huele fuerte y ennegrece.

    • UV = graba con muy buen detalle, sin tanto daño térmico.

    • 1064 nm = excelente para marcado directo (sobre todo si es ABS negro o pigmentado).

    • 780 nm / 455 nm = posibles grabados superficiales, con derretido feo.


  1. Metal

    • CO₂ = Corta solo en grandes potencias >1000w.

    • UV = solo graba si están pintados.

    • 1064 nm = excelente para marcado directo con baja potencia y para corte en altas potencias.

    • 780 nm / 455 nm = No pueden trabajarlo.

 En Resumen

  • Para cortes de acrílico y madera/MDFCO₂ (10600 nm) es el rey.

  • Para grabado en vidrio y acrílico transparenteUV (355 nm).

  • Para marcar plásticos técnicos (ABS, policarbonato, etc.) con precisión industrialIR 1064 nm (láser de fibra o YAG).

  • Para bajo costo / hobbydiodo azul (455 nm), útil en madera y piezas pintadas.

  • Si tu prioridad es marcado directo en metales o plásticos técnicos (ABS, policarbonato, etc.)Fibra 1064 nm.