loading
Taal

Wat zijn de voordelen van een ultrasnelle laser?

De tijd dat een ultrasnelle laser in contact komt met het materiaal is erg kort, waardoor er geen warmte-effect optreedt in de omringende materialen. Daarom wordt ultrasnelle laserbewerking ook wel "koude bewerking" genoemd.

 Ultrasnelle laser mini recirculatiekoeler

Om ultrasnelle lasers te begrijpen, moet je weten wat een laserpuls is. Een laserpuls verwijst naar het feit dat een pulslaser een optische puls uitzendt. Simpel gezegd: als we een zaklamp aan laten staan, betekent dit dat de zaklamp continu brandt. Als we de zaklamp aan- en meteen weer uitzetten, betekent dit dat er een optische puls wordt uitgezonden.

Laserpulsen kunnen extreem kort zijn, variërend van nanoseconden en picoseconden tot femtoseconden. Een picoseconde laserpuls kan bijvoorbeeld meer dan 1 miljoen miljard ultrakorte pulsen uitzenden; dit wordt een ultrasnelle laser genoemd.

Wat zijn de voordelen van een ultrasnelle laser?

Wanneer laserenergie in zo'n korte tijd wordt gefocusseerd, zijn de energie per puls en het piekvermogen extreem hoog. Daarom zal een ultrasnelle laser bij de bewerking van materialen geen smelten of continue verdamping veroorzaken, wat vaak wel het geval is bij lasers met een lange pulsbreedte en lage intensiteit. Dit betekent dat een ultrasnelle laser de bewerkingskwaliteit aanzienlijk kan verbeteren.

In de industriële sector worden lasers vaak onderverdeeld in continuegolflasers, quasi-continuegolflasers, kortepulslasers en ultrakortepulslasers. Continuegolflasers worden veel gebruikt bij lasersnijden, laserlassen, laserbekleding en lasergraveren. Quasi-continuegolflasers zijn geschikt voor laserboren en warmtebehandeling. Kortepulslasers zijn geschikt voor lasermarkering, laserboren en toepassingen in de medische sector. Ultrakortepulslasers kunnen zelfs in hoogwaardige industrieën worden gebruikt, zoals precisiebewerking, wetenschappelijk onderzoek, de medische sector en militaire toepassingen.

De tijd dat een ultrasnelle laser in contact komt met een materiaal is erg kort, waardoor er geen warmte-effect optreedt in de omringende materialen. Daarom wordt ultrasnelle laserbewerking ook wel "koude bewerking" genoemd. Ultrasnelle lasers kunnen bovendien op allerlei materialen worden toegepast, waaronder metaal, halfgeleiders, diamant, saffier, keramiek, polymeren, harsen, dunne films, glas, zonnecellen en nog veel meer.

Door de toenemende vraag naar hoogwaardige productie, intelligente productie en uiterst nauwkeurige productie, zal ultrasnelle lasertechnologie in de nabije toekomst aan nieuwe kansen voldoen.

Als toonbeeld van precisiegereedschap moet een ultrasnelle laser goed gekoeld worden om de superieure bewerkingskwaliteit te behouden. De S&A Teyu mini-circulatiekoeler CWUP-20, die bekendstaat om zijn hoge precisie, is de meest gekozen koeler door gebruikers van ultrasnelle lasers. Dit komt doordat deze compacte waterkoeler voor ultrasnelle lasers een temperatuurstabiliteit van ±0,1 °C biedt, weinig onderhoud vereist en energiezuinig is. Bovendien is de CWUP-20 mini-circulatiekoeler voor ultrasnelle lasers zeer gebruiksvriendelijk, dankzij de duidelijke gebruiksaanwijzing. Klik voor meer informatie over deze koeler op https://www.teyuchiller.com/portable-water-chiller-cwup-20-for-ultrafast-laser-and-uv-laser_ul5

 Ultrasnelle laser mini recirculatiekoeler

prev
De eigenaar van een Mexicaanse UV-LED-boekdrukkerij is zeer onder de indruk van onze selectie industriële waterkoelsystemen.
Hoe ontwikkelt de markt voor laserlassen zich?
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 © 2026 TEYU S&A Chiller | Sitemap Privacybeleid
Neem contact op
email
Neem contact op met de klantenservice
Neem contact op
email
annuleren
Customer service
detect