loading
Blog S&a
VR

Laserové mikroobrábění vyžaduje vysoce přesný chladič vody

Trh laserového mikroobrábění nebyl plně rozvinut, protože je omezen na vysoké náklady na laserový zdroj a jeho části. Od roku 2016 začalo domácí ultrarychlé laserové zpracování škálovat aplikace v produktech, jako jsou chytré telefony, a laser se používá pro modul otisků prstů, sklíčko fotoaparátu, sklo OLED, zpracování vnitřní antény.

ultra-fast laser chiller

Rychlý rozvoj laserové výroby


Laserová technika jako nástroj pro zpracování materiálů je v průmyslovém sektoru velmi populární a má velký potenciál. Do roku 2020 již domácí trh s laserovými produkty dosáhl téměř 100 miliard RMB, což představuje více než 1/3 podílu na celosvětovém trhu.

Od laserového značení kůže, plastové láhve a knoflíku až po laserové řezání kovů& svařování, laserová technika se používá v průmyslových odvětvích, která jsou spojena s lidmi’s každodenním životem, včetně zpracování kovů, výroby elektroniky, domácích spotřebičů, automobilů, baterií, letectví, stavby lodí, zpracování plastů, uměleckých řemesel atd. I tak ale laserová výroba čelí problému úzkého hrdla – její segmentové trhy zahrnují pouze zpracování kovů, výroba elektroniky, baterie, balení produktů, reklama a tak dále. Současný laserový průmysl se musí zamyslet nad tím, jak prozkoumat více segmentových trhů a realizovat aplikaci v měřítku.

Špičková aplikace vyžaduje vysokou přesnost

Od roku 2014 je technika řezání vláknovým laserem aplikována ve velkém měřítku a postupně nahrazuje tradiční řezání kovů a některé CNC řezání. Rychlý růst zaznamenává také technologie vláknového laserového značení a svařování. V dnešní době zabírá zpracování vláknovým laserem více než 60 % průmyslových laserových aplikací. Tento trend také podporuje poptávku po vláknovém laseru, chladicím zařízení, zpracovatelské hlavě, optice a dalších základních komponentech. Obecně lze laserovou výrobu rozdělit na laserové makroobrábění a laserové mikroobrábění. Laserové makroobrábění se týká vysokovýkonné laserové aplikace a patří k hrubému obrábění, včetně obecného zpracování kovů, výroby leteckých dílů, zpracování karoserií, reklamních nápisů a tak dále. Tyto druhy aplikací nevyžadují tak vysokou přesnost. Na druhé straně laserové mikroobrábění vyžaduje vysoce přesné zpracování a často se používá při laserovém vrtání/mikrosvařování silikonových plátků, skla, keramiky, PCB, tenkého filmu atd.

Trh laserového mikroobrábění je omezen na vysoké náklady na laserový zdroj a jeho části’nebyl plně vyvinut. Od roku 2016 začalo domácí ultrarychlé laserové zpracování škálovat aplikace v produktech, jako jsou chytré telefony, a laser se používá pro modul otisků prstů, sklíčko fotoaparátu, skla OLED a zpracování vnitřní antény. Domácí ultrarychlý laserový průmysl se rychle rozvíjí. Do roku 2019 bylo více než 20 podniků ve vývoji a výrobě pikosekundového laseru a femtosekundového laseru. Přestože high-end ultrarychlým laserům stále dominují evropské země, domácí ultrarychlé lasery se již docela ustálily. V nadcházejících letech se laserové mikroobrábění stane nejpotenciálnější oblastí a vysoce přesné zpracování se stane standardem některých průmyslových odvětví. To znamená, že ultrarychlé lasery budou mít větší požadavky na zpracování desek plošných spojů, zapichování PERC fotovoltaických článků, řezání síta a tak dále.

S&A Společnost Teyu uvedla na trh ultrarychlý laserový chladič

Domácí pikosekundový laser a femtosekundový laser se vyvíjejí směrem k trendu vysokého výkonu. V minulosti byly hlavní rozdíly mezi domácím ultrarychlým laserem a zahraničním ve stabilitě a spolehlivosti. Pro stabilitu ultrarychlého laseru je proto velmi důležité přesné chladicí zařízení. Technika domácího laserového chlazení se od originálu rychle rozvíjí±1°C, do±0,5°C a později±0,2°C, stabilita je stále vyšší a vyšší a vyhovuje potřebám většiny laserové výroby. Nicméně, protože výkon laseru je stále vyšší a vyšší, je obtížné udržet teplotní stabilitu. Proto se vývoj ultra-vysoko přesného laserového chladicího systému stal v laserovém průmyslu výzvou.

Ale naštěstí existuje jedna tuzemská společnost, která tento průlom zaznamenala. v roce 2020 S&A Společnost Teyu uvedla na trh laserovou chladicí jednotku CWUP-20, která je speciálně navržena pro chlazení ultrarychlých laserů, jako je pikosekundový laser, femtosekundový laser a nanosekundový laser. Tento laserový chladič s uzavřenou smyčkou je vybaven±0,1℃ teplotní stabilita a kompaktní design a je použitelný v mnoha různých aplikacích.

Vzhledem k tomu, že ultrarychlý laser se běžně používá při vysoce přesném zpracování, čím vyšší je stabilita, tím lepší je chladicí systém. Ve skutečnosti je technika chlazení laserem±0,1℃ stabilita je u nás poměrně vzácná a dříve jí dominovaly země jako Japonsko, evropské země, Spojené státy a tak dále. Nyní však úspěšný vývoj CWUP-20 tuto dominanci zlomil a může lépe sloužit domácímu trhu ultrarychlých laserů. Zjistěte více o tomto ultrarychlém laserovém chladiči na https://www.chillermanual.net/ultra-precise-small-water-chiller-cwup-20-for-20w-solid-state-ultrafast-laser_p242.html


ultrafast laser chiller

Základní informace
  • Rok založení
    --
  • Obchodní typ
    --
  • Země / region
    --
  • Hlavní průmysl
    --
  • hlavní produkt
    --
  • Podniková právnická osoba
    --
  • Celkem zaměstnanců
    --
  • Roční výstupní hodnota
    --
  • Exportní trh
    --
  • Spolupracovali zákazníci
    --

Pošlete svůj dotaz

Vyberte jiný jazyk
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
Aktuální jazyk:čeština