loading
Taal

Industriële halfgeleiderlaser en zijn potentieel

Halfgeleiderlasers worden minder vaak gebruikt voor snijwerk, omdat fiberlasers hiervoor geschikter zijn. Halfgeleiderlasers worden veel gebruikt voor markeren, metaallassen, bekleding en kunststoflassen.

 halfgeleider laser waterkoeler

Lasertechnologie wordt steeds meer bekend bij steeds meer mensen en heeft de afgelopen decennia een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De belangrijkste toepassingen zijn onder meer industriële productie, communicatie, medische cosmetica, entertainment, enzovoort. Verschillende toepassingen vereisen verschillende golflengtes, vermogens, lichtintensiteiten en pulsbreedtes van de laserbron. In de praktijk willen maar weinig mensen de gedetailleerde parameters van de laserbron kennen. Tegenwoordig kunnen laserbronnen worden onderverdeeld in vastestoflasers, gaslasers, fiberlasers, halfgeleiderlasers en chemische vloeistoflasers.

De fiberlaser is ongetwijfeld de "ster" onder de industriële lasers van de afgelopen 10 jaar, met een enorme toepassing en een snelle groei. Op een gegeven moment is de ontwikkeling van de fiberlaser het resultaat van de ontwikkeling van de halfgeleiderlaser, met name de domesticatie ervan. Zoals we weten, zijn de laserchip, de pompbron en sommige kerncomponenten feitelijk halfgeleiderlasers. Maar vandaag gaat dit artikel over de halfgeleiderlaser die in de industriële productie wordt gebruikt in plaats van de laser die als component wordt gebruikt.

Halfgeleiderlaser - een veelbelovende techniek

Qua elektro-optische conversie-efficiëntie kunnen solid-state YAG-lasers en CO2-lasers een rendement van 15% bereiken. Fiberlasers kunnen een rendement van 30% bereiken en industriële halfgeleiderlasers een rendement van 45%. Dit suggereert dat halfgeleiders met hetzelfde laservermogen energiezuiniger zijn. Energie-efficiëntie betekent geld besparen en een product dat geld kan besparen voor gebruikers wordt steeds populairder. Veel experts denken daarom dat halfgeleiderlasers een veelbelovende toekomst met veel potentieel hebben.

Industriële halfgeleiderlasers kunnen worden onderverdeeld in directe lichtuitvoer en optische vezelkoppeling. Halfgeleiderlasers met directe lichtuitvoer produceren een rechthoekige lichtbundel, maar zijn gevoelig voor reflectie en stof, waardoor ze relatief goedkoper zijn. Halfgeleiderlasers met optische vezelkoppeling hebben een ronde lichtbundel, waardoor ze minder gevoelig zijn voor reflectie en stof. Bovendien kunnen ze worden geïntegreerd in robotsystemen voor flexibele verwerking. De prijs is echter wel hoger. Wereldwijde fabrikanten van industriële, hoogvermogen halfgeleiderlasers zijn momenteel DILAS, Laserline, Panasonic, Trumpf, Lasertel, nLight, Raycus, Max, enzovoort.

Halfgeleiderlasers hebben brede toepassingen

Halfgeleiderlasers worden minder vaak gebruikt voor snijwerk, omdat fiberlasers hiervoor betere mogelijkheden bieden. Halfgeleiderlasers worden veel gebruikt voor markeren, metaallassen, bekleding en kunststoflassen.

Wat lasermarkering betreft, is het gebruik van halfgeleiderlasers onder de 20 W vrij gebruikelijk geworden. Deze lasers kunnen zowel op metalen als op niet-metalen worden gebruikt.

Ook bij laserlassen en lasercladden speelt halfgeleiderlaser een belangrijke rol. Je ziet halfgeleiderlasers vaak gebruikt worden om te lassen op de witte carrosserie van Volkswagen en Audi. Het gemiddelde laservermogen van deze halfgeleiderlasers is 4 kW en 6 kW. Ook algemeen staallassen is een belangrijke toepassing van halfgeleiderlasers. Bovendien doen halfgeleiderlasers het goed in de hardwarebewerking, scheepsbouw en transport.

Lasercladding kan worden gebruikt voor reparatie en renovatie van de belangrijkste metalen onderdelen en wordt daarom vaak gebruikt in de zware industrie en in machines voor de machinebouw. ​​Componenten zoals lagers, motorrotoren en hydraulische assen zullen een zekere mate van slijtage vertonen. Vervanging zou een oplossing kunnen zijn, maar dat kost veel geld. Het aanbrengen van een coating om het oorspronkelijke uiterlijk te herstellen met behulp van lasercladding is echter de meest economische manier. En halfgeleiderlasers zijn ongetwijfeld de meest geschikte laserbron voor lasercladding.

Professioneel koelapparaat voor halfgeleiderlaser

De halfgeleiderlaser heeft een compact ontwerp en een hoog vermogensbereik, wat hoge eisen stelt aan de koelprestaties van het gebruikte industriële waterkoelsysteem. S&A Teyu biedt hoogwaardige luchtgekoelde waterkoelers voor halfgeleiderlasers. De CWFL-4000 en CWFL-6000 luchtgekoelde waterkoelers voldoen respectievelijk aan de behoeften van een 4KW-halfgeleiderlaser en een 6KW-halfgeleiderlaser. Deze twee koelmodellen zijn beide ontworpen met een dubbele circuitconfiguratie en kunnen langdurig werken. Lees meer over de S&A Teyu halfgeleiderlaser waterkoeler op https://www.teyuchiller.com/fiber-laser-chillers_c2

 luchtgekoelde waterkoeler

prev
Wat is er speciaal aan de S&A dual channel chiller voor fiberlasers?
Toepassing van vezellasersnijden in de elektrische apparatenindustrie
De volgende

Wij zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft.

Neem contact met ons op door het formulier in te vullen. Wij helpen u graag verder.

Thuis   |     Producten       |     SGS & UL-koelmachine       |     Koeloplossing     |     Bedrijf      |    Hulpbron       |      Duurzaamheid
Copyright © 2025 TEYU S&A Chiller | Sitemap     Privacybeleid
Neem contact op
email
Neem contact op met de klantenservice
Neem contact op
email
annuleren
Customer service
detect