loading
S&a Blog
VR

A técnica de marcado con láser UV substituirá a técnica de marcado con láser CO2?

Como todos sabemos, canto maior sexa a estabilidade da temperatura do enfriador, menor será a perda óptica do láser UV, o que reduce o custo de procesamento e prolonga a vida útil dos láseres UV.. Ademais, a presión estable da auga do refrixerador arrefriado por aire pode axudar a reducir a presión da canalización láser e evitar a burbulla.

air cooled chiller

O láser de CO2 foi inventado en 1964 e podería chamarse como un“antigo” técnica láser. Durante un longo período de tempo, o láser de CO2 foi o principal actor nos campos de procesamento, investigación médica ou científica. Non obstante, coa chegada do láser de fibra, a cota de mercado do láser CO2 fíxose cada vez máis pequena. Para o corte de metais, o láser de fibra substitúe a maior parte do láser de CO2, xa que pode ser mellor absorbido polos metais e é menos custoso.. En canto ao marcado con láser, o láser de CO2 adoitaba ser as principais ferramentas de marcado. Pero nos últimos anos, o marcado con láser UV e o marcado con láser de fibra fíxose cada vez máis popular. O marcado con láser UV en particular "parece" substituír gradualmente ao marcado con láser de CO2, xa que ten un efecto de marcado máis delicado, unha zona máis pequena que afecta á calor e unha maior precisión e coñécese como“procesamento en frío”. Entón, cales son as vantaxes respectivas destes dous tipos de técnicas de marcado con láser? 


Vantaxe da marcaxe con láser CO2
Nos anos 80-90, o láser de CO2 chegou a ser bastante maduro e converteuse na ferramenta principal da aplicación. Debido á alta eficiencia e á boa calidade do raio láser, o marcado con láser CO2 converteuse no método de marcado común. É aplicable para traballar en diferentes tipos de non metais, incluíndo madeira, vidro, téxtil, plástico, coiro, pedra, etc. e ten unha ampla aplicación en alimentos, medicina, electrónica, PCB, comunicacións móbiles, construción e outras industrias.. O láser de CO2 é un láser de gas e interactúa cos materiais mediante a enerxía do láser e deixa unha marca permanente na superficie do material. Este foi un gran substituto para a impresión inxección de tinta, a impresión de seda e outras técnicas de impresión tradicionais daquela época.. Coa máquina de marcado con láser de CO2, pódese marcar a marca rexistrada, a data, o carácter e o deseño delicado na superficie do material. 

Vantaxe do marcado con láser UV
O láser UV é un láser cunha lonxitude de onda de 355 nm. Debido á súa curta lonxitude de onda e pulso estreito, pode producir un punto focal moi pequeno e seguir sendo a zona máis pequena que afecta á calor, capaz de procesarse con precisión sen deformación.. A marcaxe con láser UV utilízase amplamente en paquetes de alimentos, envases de medicamentos, envases de maquillaxe, marcado con láser PCB/grabado/perforación, perforación con láser de vidro, etc.. 

Láser UV V.S. láser CO2 
En aplicacións que requiren bastante precisión, como vidro, chip e PCB, o láser UV é sen dúbida a primeira opción.. Para o procesamento de PCB en particular, o láser UV considérase a mellor opción. Segundo o rendemento do mercado, o láser UV parece abrumar o láser de CO2, xa que o seu volume de vendas crece a unha velocidade moi rápida.. Isto significa que a demanda de procesamento preciso está aumentando. 

Porén, iso non’t significa que o láser de CO2 non é nada. Polo menos polo momento, o prezo do láser CO2 na mesma potencia é moito máis barato que o láser UV. E nalgunhas áreas, o láser de CO2 pode facer algo que outros tipos de láseres non poden facer. Que’Ademais, algunhas aplicacións só poden usar láser CO2. O procesamento de plásticos, por exemplo, só pode depender do láser de CO2. 

Aínda que o láser UV é cada vez máis común, o láser CO2 tradicional tamén está a progresar. Polo tanto, o marcado con láser UV é difícil de substituír completamente ao marcado con láser CO2. Pero do mesmo xeito que a maioría dos equipos de procesamento con láser, a máquina de marcado con láser UV precisa da axuda de refrixeradores de auga arrefriados por aire para manter a precisión do procesamento, o funcionamento normal e a vida útil.. 

S&A Teyu desenvolve e fabrica as series RMUP, CWUL e CWUP.. A serie RMUP é un deseño de montaxe en rack. CWUL& As series CWUP son de deseño autónomo. Todos teñen estabilidade a altas temperaturas, rendemento de arrefriamento estable, múltiples funcións de alarma e tamaño pequeno, para satisfacer as necesidades de refrixeración do láser UV.. 

Que pode afectar a estabilidade do enfriador á saída do láser UV? 

Como todos sabemos, canto maior sexa a estabilidade da temperatura do enfriador, menor será a perda óptica do láser UV, o que reduce o custo de procesamento e prolonga a vida útil dos láseres UV.. Que’Ademais, a presión estable da auga do refrixerador arrefriado por aire pode axudar a reducir a presión da canalización do láser e evitar a burbulla.. S&A O refrixerador refrixerado por aire Teyu deseñou axeitadamente un tubo e un deseño compacto, o que reduce a burbulla, estabiliza a saída do láser, prolonga a vida útil do láser e axuda a reducir o custo para os usuarios.. Úsase habitualmente no marcado de precisión, marcado de vidro, micromecanizado, corte de obleas, impresión 3D, marcado de paquetes de alimentos, etc.. Descubra os detalles de S&A Teyu enfriador láser UV refrixerado por aire en https://www.enfriador manual.net/uv-laser-chillers_c4 


air cooled chiller

Información básica
  • Fundada
    --
  • Tipo de negocio
    --
  • País / Rexión
    --
  • Industria principal
    --
  • Principais produtos
    --
  • Persoa xurídica empresarial
    --
  • Empregados totais
    --
  • Valor de saída anual.
    --
  • Mercado de exportación.
    --
  • CLIENTES COOPERADOS
    --

Envía a túa pregunta

Escolle un idioma diferente
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
Lingua actual:Galego