Laser adalah salah satu penemuan utama ilmu alam abad kedua puluh. Pada tahun 1960, laser pertama diproduksi di dunia. Selanjutnya, laser dengan koherensi yang baik, sudut musuh kecil, dan konsentrasi energi yang tinggi telah banyak digunakan di berbagai bidang, seperti mulai laser, pemrosesan laser, dan komunikasi laser. Pada awal 1980-an, orang-orang mulai menggunakan sinar laser berenergi tinggi untuk menerangi permukaan benda kerja, menyebabkan permukaan tanah, karat atau pelapisan menguap atau terkelupas secara instan, dan secara efektif menghilangkan perlekatan atau pelapisan pada permukaan objek dengan kecepatan tinggi. Proses pembersihan permukaan material adalah pembersihan laser. Sejak sepuluh tahun terakhir, pembersihan laser telah berpindah dari laboratorium ke aplikasi praktis, digunakan dalam berbagai cetakan produk karet, cetakan produk silikon untuk menghilangkan minyak, karat, peninggalan budaya, papan sirkuit mikroelektronik dan bahan pembersih lainnya, dan mencapai tingkat ekonomi yang sangat baik dan manfaat sosial.
Pada pertengahan 1980-an, untuk memenuhi kebutuhan produksi industri untuk menghilangkan partikel kecil pada templat memori, pembersihan laser telah menerima perhatian dan penelitian yang luas dan secara resmi diakui sebagai metode pembersihan efektif yang telah coba peneliti gunakan. Metode pembersihan konvensional seperti pembersihan mekanis, pembersihan kimia, dan pembersihan ultrasonik untuk menghilangkan partikel submikron yang menempel pada template kurang dari ideal. Karena gaya adsorpsi partikel pada templat (gaya van der Waals, gaya elektrostatik, dll.) Sangat menakjubkan, seperti partikel berukuran 1 μm, gaya adsorpsi pada permukaan templat adalah sekitar 106 kali lipat dari ukurannya. gravitasi, dan metode pembersihan mekanis tidak dapat diselesaikan. Penghapusan partikel kecil, pembersihan bahan kimia dapat menyebabkan korosi dan rekontaminasi template. Pembersihan ultrasonik membutuhkan templat ditempatkan di tengah getaran sonik, yang akan menyebabkan templat pecah. Pembersihan laser diproduksi dalam kondisi seperti itu. Dalam hal ini, orang-orang mulai mempelajarinya secara sistematis: penampilannya telah menyelesaikan masalah kontaminasi pada permukaan templat, dan dengan perkembangan teknologi pembersihan laser, ini juga telah banyak digunakan di banyak bidang lainnya.
Pada akhir 1980-an, para ilmuwan menemukan bahwa menutupi permukaan substrat dengan lapisan tambahan cair lebih kondusif untuk menghilangkan partikel yang terkontaminasi. Di antara mereka, air merupakan lapisan tambahan yang efektif. Metode menutupi permukaan artikel yang akan dibersihkan dengan film cair yang memiliki ketebalan urutan milimeter dan kemudian diiradiasi dengan laser untuk menghilangkan partikel yang terkontaminasi adalah apa yang kemudian kita sebut pembersih laser uap (basah), dibandingkan dengan tipe kering. Pembersihan laser, pembersihan laser uap memiliki efisiensi pembersihan yang lebih tinggi. Tidak sampai awal 1990-an pembersihan laser benar-benar memasuki produksi industri. Bahkan, hampir pada tahun 1987, tiga kelompok penelitian secara independen menemukan efek pembersihan laser. Di antara mereka, tim peneliti yang dipimpin oleh Zapka memperoleh paten pertama tentang pembersihan laser dan mengenali prospek aplikasinya di industri. Kelompok penelitian lain adalah Institut Max Planck untuk Biokimia dan Fisika di Toku, para ilmuwan. Template silikon ditutupi dengan partikel emas yang berukuran 35 nm, dan kemudian laser molekul nitrogen secara langsung diiradiasi ke permukaan yang padat, dan sebagai hasilnya, partikel emas pada permukaan berhasil dihilangkan, sementara templat silikon tidak rusak, menunjukkan bahwa laser digunakan untuk membersihkan permukaan padat. Partikel yang terkontaminasi adalah layak.
Pada tahun 2001, Fourrier dan kolaboratornya melakukan percobaan pembersihan laser uap pada partikel dengan bentuk, ukuran, dan bahan yang berbeda untuk menemukan intensitas laser yang diperlukan untuk partikel berbeda dalam kisaran puluhan hingga ratusan nanometer. Ambang sama. "Ambang batas konsisten luas" ini memberikan dukungan yang lebih menguntungkan untuk penggunaan industri pembersihan laser uap untuk menghilangkan partikel sub-mikron. Meskipun pengembangan pembersihan laser didasarkan pada pembersihan partikel padat kecil di permukaan, penelitian tentang aplikasi lain telah dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 1970-an, setelah penelitian dan eksperimen, ditemukan bahwa laser membersihkan bangunan dan karya seni bersejarah. Ada kemungkinan. Pada tahun 1992, UNESCO berhasil menggunakan pembersihan laser untuk memperbaiki Katedral Yasmin di Inggris. Beberapa negara di Eropa juga telah membersihkan laser Katedral Amiens (Prancis), Katedral St. Stephan (Wina, Austria), Makam Prajurit Tidak Dikenal (Warsawa, Polandia). Penerapan laser dalam stripping juga menarik perhatian para peneliti. Woodroffe et al. di Amerika Serikat telah melakukan banyak pekerjaan di bidang ini.
Pada 1990-an, para peneliti di Jerman dan Jepang mengembangkan laser TEA-CO2 berdaya tinggi untuk pengupasan cat laser, dan menggunakannya untuk melakukan serangkaian percobaan. Baru pada 2005 para peneliti menerbitkan makalah tentang stripping pesawat menggunakan laser TEA-CO2 berdaya tinggi. Para ilmuwan dari berbagai negara juga telah melakukan banyak penelitian eksplorasi pada aplikasi cetakan ban, perawatan permukaan, sampah ruang dan aspek lainnya, dan mencapai hasil yang luar biasa.











