loading

Лазерната микрообработка изисква високопрецизен воден охладител

Ограничен от високата цена на лазерния източник и неговите части, пазарът на лазерна микрообработка не е напълно развит. От 2016 г. насам ултрабързата лазерна обработка в домашни условия започва да се прилага в продукти като смартфони, а лазерът се използва за модули за пръстови отпечатъци, слайдове на камери, OLED стъкло и обработка на вътрешни антени.

ultra-fast laser chiller

Бързо развитие на лазерното производство

Лазерната техника като инструмент за обработка на материали е доста популярна в промишления 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 от световния пазар.

От лазерно маркиране на кожа, пластмасова бутилка и копче до лазерно рязане на метал & Заваряването, лазерната техника се използва в индустрии, свързани с ежедневието на хората, включително обработка на метали, производство на електроника, домакински уреди, автомобили, батерии, аерокосмическа индустрия, корабостроене, обработка на пластмаси, художествени занаяти и др. Въпреки това, лазерното производство е изправено пред проблем с пречките - неговите сегментни пазари включват само металообработка, производство на електроника, батерии, продуктови опаковки, реклама и т.н. Настоящата лазерна индустрия трябва да помисли как да проучи повече сегментни пазари и да реализира мащабно приложение.

Висококачествените приложения изискват висока прецизност

От 2014 г. насам техниката за фибролазерно рязане се прилага в голям мащаб и постепенно замества традиционното рязане на метал и някои CNC машини. Техниките за маркиране и заваряване с фибролазер също претърпяват бърз растеж. В днешно време обработката с фибролазер е заела повече от 60% от индустриалното лазерно приложение. Тази тенденция също така насърчава търсенето на фибърни лазери, охлаждащи устройства, обработващи глави, оптика и други основни компоненти. Най-общо казано, лазерното производство може да се раздели на лазерна макрообработка и лазерна микрообработка. 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 каросерии на автомобили, изработка на рекламни табели и т.н. Този вид приложения не изискват толкова висока прецизност. Лазерната микрообработка, от друга страна, изисква високопрецизна обработка и често се използва при лазерно пробиване/микрозаваряване на силициеви пластини, стъкло, керамика, печатни платки, тънки филми и др.

Ограничен до високата цена на лазерния източник и неговите части, пазарът на лазерна микрообработка не е напълно развит. От 2016 г. насам ултрабързата лазерна обработка в домашни условия започна да се прилага в продукти като смартфони, а лазерът се използва за модули за пръстови отпечатъци, слайдове за камери, OLED стъкло и обработка на вътрешни антени. Вътрешната индустрия за ултрабързи лазери се развива бързо. До 2019 г. има повече от 20 предприятия, занимаващи се с разработване и производство на пикосекундни лазери и фемтосекундни лазери. Въпреки че европейските страни все още доминират в производството на ултрабързи лазери от висок клас, местните ултрабързи лазери вече са се стабилизирали. През следващите години лазерната микрообработка ще се превърне в най-перспективната област, а високопрецизната обработка ще се превърне в стандарт в някои от индустриите. Това означава, че ултрабързите лазери ще имат по-голямо търсене при обработката на печатни платки, нарязването на PERC канали на фотоволтаични клетки, рязането на сито и т.н.

S&Teyu пусна на пазара ултрабърз лазерен охладител

Домашните пикосекундни лазери и фемтосекундните лазери се развиват към тенденцията за висока мощност. В миналото основните разлики между местния ултрабърз лазер и чуждестранния са стабилността и надеждността. Следователно, прецизното охлаждащо устройство е много важно за стабилността на ултрабързия лазер. Техниката за домашно лазерно охлаждане се развива бързо, от първоначалната ±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 лазерното производство. Въпреки това, тъй като мощността на лазера става все по-висока и по-висока, температурната стабилност е трудно да се поддържа. Следователно, разработването на ултрависоко прецизна система за лазерно охлаждане се превърна в предизвикателство в лазерната индустрия.

Но за щастие, има една местна компания, която направи този пробив. През 2020 г., С&Teyu пусна на пазара лазерно охлаждащо устройство CWUP-20, което е специално проектирано за охлаждане на ултрабързи лазери като пикосекундни лазери, фемтосекундни лазери и наносекундни лазери. Този лазерен охладител със затворен контур разполага ±0.1℃ температурна стабилност и компактен дизайн и е приложим в много различни приложения.

Тъй като ултрабързият лазер се използва често при високопрецизна обработка, колкото по-висока е стабилността, толкова по-добре е охлаждащата система. Всъщност, техниката за лазерно охлаждане, включваща ±0.1℃ стабилността е доста оскъдна в нашата страна и преди беше доминирана от страни като Япония, европейски страни, Съединените щати и т.н. Но сега, успешното разработване на CWUP-20 наруши това господство и може по-добре да обслужва вътрешния пазар на ултрабързи лазери. Научете повече за този ултрабърз лазерен охладител на https://www.chillermanual.net/ultra-precise-small-water-chiller-cwup-20-for-20w-solid-state-ultrafast-laser_p242.html

ultrafast laser chiller

Тук сме за вас, когато имате нужда от нас.

Моля, попълнете формата, за да се свържете с нас, и ние ще се радваме да ви помогнем.

Авторско право © 2025 TEYU S&Чилър | Карта на сайта     Политика за поверителност
Свържете се с нас
email
Свържете се с обслужване на клиенти
Свържете се с нас
email
Отказ
Customer service
detect