loading
Jazyk

Laserové mikroobrábění vyžaduje vysoce přesný vodní chladič

Vzhledem k vysokým nákladům na laserový zdroj a jeho součásti není trh s laserovým mikroobráběním dosud plně rozvinutý. Od roku 2016 se začalo s domácím ultrarychlým laserovým obráběním v širokém měřítku uplatňovat v produktech, jako jsou chytré telefony, a laser se používá pro moduly otisků prstů, sklíčka fotoaparátů, OLED skla a zpracování vnitřních antén.

 ultrarychlý laserový chladič

Rychlý rozvoj laserové výroby

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

Od laserového značení kůže, plastových lahví a knoflíků až po laserové řezání a svařování kovů se laserová technika používá v odvětvích souvisejících s každodenním životem lidí, včetně zpracování kovů, výroby elektroniky, domácích spotřebičů, automobilového průmyslu, baterií, letectví, stavby lodí, zpracování plastů, uměleckých řemesel atd. Přesto se laserová výroba potýká s problémem úzkých hrdel – její segmentální trhy zahrnují pouze zpracování kovů, výrobu elektroniky, baterie, balení produktů, reklamu atd. Současný laserový průmysl musí přemýšlet o tom, jak prozkoumat více segmentálních trhů a dosáhnout velkého uplatnění.

Vysoce kvalitní aplikace vyžaduje vysokou přesnost

Od roku 2014 se technika řezání vláknovým laserem používá ve velkém měřítku a postupně nahrazuje tradiční řezání kovů a některé i CNC řezání. Techniky značení a svařování vláknovým laserem také zažívají rychlý růst. V dnešní době vláknové laserové zpracování zaujímá více než 60 % průmyslových laserových aplikací. Tento trend také zvyšuje poptávku po vláknových laserech, chladicích zařízeních, obráběcích hlavách, optice a dalších klíčových komponentách. Obecně lze laserovou výrobu rozdělit na laserové makroobrábění a laserové mikroobrábění. Laserové makroobrábění označuje vysoce výkonné laserové aplikace a patří do hrubého obrábění, včetně obecného obrábění kovů, výroby leteckých dílů, obrábění karoserií automobilů, výroby reklamních cedulí atd. Tyto druhy aplikací nevyžadují tak vysokou přesnost. Laserové mikroobrábění naopak vyžaduje vysoce přesné zpracování a často se používá při laserovém vrtání/mikrosvařování křemíkových destiček, skla, keramiky, desek plošných spojů, tenkých vrstev atd.

Vzhledem k vysokým nákladům na laserový zdroj a jeho součásti není trh s laserovým mikroobráběním dosud plně rozvinutý. Od roku 2016 se začalo s využitím domácího ultrarychlého laserového obrábění ve velkém měřítku v produktech, jako jsou chytré telefony, a laser se používá pro moduly otisků prstů, sklíčka fotoaparátů, OLED skla a zpracování vnitřních antén. Průmysl ultrarychlých laserů v tuzemsku se rychle rozvíjí. Do roku 2019 existovalo více než 20 podniků zabývajících se vývojem a výrobou pikosekundových a femtosekundových laserů. Přestože špičkovým ultrarychlým laserům stále dominují evropské země, domácí ultrarychlé lasery se již poměrně stabilizovaly. V nadcházejících letech se laserové mikroobrábění stane oblastí s největším potenciálem a vysoce přesné obrábění se stane standardem v některých odvětvích. To znamená, že ultrarychlé lasery budou mít větší poptávku při obrábění desek plošných spojů, drážkování fotovoltaických článků PERC, řezání síta a tak dále.

S&A Teyu uvedla na trh ultrarychlý laserový chladič

Domácí pikosekundové a femtosekundové lasery se vyvíjejí směrem k vysokému výkonu. V minulosti byly hlavními rozdíly mezi domácími ultrarychlými lasery a zahraničními lasery stabilita a spolehlivost. Proto je pro stabilitu ultrarychlého laseru velmi důležité přesné chladicí zařízení. Domácí technika chlazení laserů se rychle rozvíjí, z původních ±1 °C na ±0,5 °C a později ±0,2 °C, přičemž stabilita se stále zvyšuje a splňuje potřeby většiny laserových výrobců. S rostoucím výkonem laseru je však obtížné udržet teplotní stabilitu. Proto se vývoj ultrapřesných laserových chladicích systémů stal v laserovém průmyslu výzvou.

Naštěstí existuje jedna domácí společnost, která se k tomuto průlomu přiblížila. V roce 2020 uvedla společnost S&A Teyu na trh laserovou chladicí jednotku CWUP-20, která je speciálně navržena pro chlazení ultrarychlých laserů, jako jsou pikosekundové lasery, femtosekundové lasery a nanosekundové lasery. Tato laserová chladicí jednotka s uzavřenou smyčkou se vyznačuje teplotní stabilitou ±0,1 ℃ a kompaktním designem a je použitelná v mnoha různých aplikacích.

Vzhledem k tomu, že ultrarychlý laser se běžně používá ve vysoce přesném obrábění, čím vyšší stabilita, tím lepší je chladicí systém. Technika laserového chlazení se stabilitou ±0,1 °C je v naší zemi poměrně vzácná a dříve jí dominovaly země jako Japonsko, evropské země, Spojené státy atd. Nyní však úspěšný vývoj CWUP-20 tuto dominanci prolomil a může lépe sloužit domácímu trhu s ultrarychlými lasery. Více informací o tomto ultrarychlém laserovém chladiči naleznete na adrese https://www.chillermanual.net/ultra-precise-small-water-chiller-cwup-20-for-20w-solid-state-ultrafast-laser_p242.html

 ultrarychlý laserový chladič

Jsme tu pro vás, když nás potřebujete.

Vyplňte prosím formulář a kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme.

Domov   |     Produkty       |     Chladicí jednotka SGS a UL       |     Chladicí řešení     |     Společnost      |    Zdroj       |      Udržitelnost
Autorská práva © 2025 TEYU S&A Chladič | Mapa stránek     Zásady ochrany osobních údajů
Kontaktujte nás
email
Kontaktujte zákaznický servis
Kontaktujte nás
email
zrušení
Customer service
detect