loading
S&a блог
VR

Лазерната микрообработка изисква високо прецизен воден охладител

Ограничен до високата цена на лазерния източник и неговите части, пазарът на лазерна микрообработка не е напълно развит. От 2016 г. местната ултрабърза лазерна обработка започна мащабни приложения в продукти като смартфони и лазерът се използва за модул за пръстови отпечатъци, слайд за камера, OLED стъкло, вътрешна антена за обработка.

ultra-fast laser chiller

Бързо развитие на лазерното производство


Лазерната техника като инструмент за обработка на материали е доста популярна в индустриалния сектор и има голям потенциал. До 2020 г. мащабът на вътрешния пазар на лазерни продукти вече е достигнал близо 100 милиарда RMB, което представлява повече от 1/3 дял от световния пазар.

От лазерно маркиране на кожа, пластмасова бутилка и копчета до лазерно рязане на метал& заваряване, лазерната техника се използва в индустрии, които са свързани с хората’ежедневния живот на ежедневието, включително обработката на метали, производството на електроника, домакински уреди, автомобили, батерии, космически кораби, корабостроене, обработка на пластмаси, художествени занаяти и т.н. Въпреки това, лазерното производство е изправено пред проблем с тесни места - пазарите на неговия сегмент включват само обработка на метали, производство на електроника, батерия, опаковане на продукти, реклама и така нататък. Сегашната лазерна индустрия трябва да помисли как да проучи повече сегментни пазари и да реализира мащабно приложение.

Приложението от висок клас изисква висока точност

От 2014 г. техниката на лазерно рязане с влакна се прилага в голям мащаб и постепенно заменя традиционното рязане на метал и известно рязане с ЦПУ. Техниките за маркиране и заваряване с фибро лазер също са свидетели на бърз растеж. В днешно време обработката с лазерни влакна заема повече от 60% от индустриалното лазерно приложение. Тази тенденция също така насърчава търсенето на оптичен лазер, охлаждащо устройство, глава за обработка, оптика и други основни компоненти. Най-общо казано, лазерното производство може да бъде разделено на лазерна макро-обработка и лазерна микро-обработка. Лазерната макрообработка се отнася до лазерно приложение с висока мощност и принадлежи към грубата обработка, включително обща обработка на метали, производство на аерокосмически части, обработка на каросерията на автомобил, изработване на рекламни табели и така нататък. Този вид приложение не изисква толкова висока точност. Лазерната микрообработка, от друга страна, изисква висока прецизна обработка и често се използва при лазерно пробиване/микрозаваряване на силиконова пластина, стъкло, керамика, печатни платки, тънък филм и др.

Ограничен до високата цена на лазерния източник и неговите части, пазарът на лазерна микрообработка е убежище’не е напълно разработен. От 2016 г. местната ултрабърза лазерна обработка започна мащабни приложения в продукти като смартфони и лазерът се използва за модул за пръстови отпечатъци, слайд за камера, OLED стъкло, обработка на вътрешна антена. Домашната ултрабърза лазерна индустрия се развива бързо. До 2019 г. има повече от 20 предприятия в разработването и производството на пикосекунден лазер и фемтосекунден лазер. Въпреки че свръхбързите лазери от висок клас все още са доминирани от европейските страни, местните ултрабързи лазери вече са станали доста стабилни. През следващите години лазерната микрообработка ще се превърне в най-потенциалната област и прецизната обработка ще стане стандарт за някои от индустриите. Това означава, че ултрабързите лазери ще имат по-голямо търсене при обработка на печатни платки, PERC канали за фотоволтаични клетки, рязане на екран и така нататък.

S&A Teyu пусна ултрабърз лазерен чилър

Домашният пикосекунден лазер и фемтосекундният лазер се развиват към тенденцията на висока мощност. В миналото основните разлики между вътрешния ултрабърз лазер и чуждестранния са стабилността и надеждността. Следователно прецизното охлаждащо устройство е много важно за стабилността на ултрабързия лазер. Домашната техника за лазерно охлаждане се развива бързо, от оригинала±1°C, до±0,5°C и по-късно±0.2°C, стабилността става все по-висока и по-висока и отговаря на нуждите на по-голямата част от производството на лазери. Въпреки това, тъй като мощността на лазера става все по-висока, стабилността на температурата е трудно да се поддържа. Следователно разработването на ултра-високо прецизна лазерна охладителна система се превърна в предизвикателство в лазерната индустрия.

Но за щастие има една местна компания, която направи този пробив. през 2020 г. S&A Teyu пусна лазерно охлаждащо устройство CWUP-20, което е специално проектирано за охлаждане на свръхбързи лазери като пикосекунден лазер, фемтосекунден лазер и наносекунден лазер. Характеристики на този лазерен охладител със затворен контур±0.1℃ температурна стабилност и компактен дизайн и е приложим в много различни приложения.

Тъй като ултрабързият лазер обикновено се използва при обработка с висока точност, колкото по-висока е стабилността, толкова по-добре по отношение на охладителната система. Всъщност техниката за лазерно охлаждане включва±0.1℃ стабилността е доста оскъдна у нас и преди беше доминирана от държави като Япония, европейски страни, САЩ и т.н. Но сега успешното развитие на CWUP-20 прекъсна това господство и може по-добре да обслужва вътрешния ултрабърз лазерен пазар. Научете повече за този ултрабърз лазерен охладител на адрес https://www.chillermanual.net/ultra-precise-small-water-chiller-cwup-20-for-20w-solid-state-ultrafast-laser_p242.html


ultrafast laser chiller

Основна информация
  • година на основаване
    --
  • бизнес тип
    --
  • Държавен регион
    --
  • Основна индустрия
    --
  • Основни продукти
    --
  • Предприятие юридическо лице
    --
  • Общо служители
    --
  • Годишна стойност на продукцията
    --
  • Пазар за износ
    --
  • Обучили клиенти
    --

Изпратете вашето запитване

Изберете различен език
English
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
简体中文
繁體中文
Afrikaans
አማርኛ
Azərbaycan
Беларуская
български
বাংলা
Bosanski
Català
Sugbuanon
Corsu
čeština
Cymraeg
dansk
Ελληνικά
Esperanto
Eesti
Euskara
فارسی
Suomi
Frysk
Gaeilgenah
Gàidhlig
Galego
ગુજરાતી
Hausa
Ōlelo Hawaiʻi
हिन्दी
Hmong
Hrvatski
Kreyòl ayisyen
Magyar
հայերեն
bahasa Indonesia
Igbo
Íslenska
עִברִית
Basa Jawa
ქართველი
Қазақ Тілі
ខ្មែរ
ಕನ್ನಡ
Kurdî (Kurmancî)
Кыргызча
Latin
Lëtzebuergesch
ລາວ
lietuvių
latviešu valoda‎
Malagasy
Maori
Македонски
മലയാളം
Монгол
मराठी
Bahasa Melayu
Maltese
ဗမာ
नेपाली
Nederlands
norsk
Chicheŵa
ਪੰਜਾਬੀ
Polski
پښتو
Română
سنڌي
සිංහල
Slovenčina
Slovenščina
Faasamoa
Shona
Af Soomaali
Shqip
Српски
Sesotho
Sundanese
svenska
Kiswahili
தமிழ்
తెలుగు
Точики
ภาษาไทย
Pilipino
Türkçe
Українська
اردو
O'zbek
Tiếng Việt
Xhosa
יידיש
èdè Yorùbá
Zulu
Текущ език:български