loading

Zalety i wyjątkowe cechy mikroobróbki laserowej UV

W ciągu ostatnich 10 lat technika laserowa została stopniowo wprowadzona do sektora produkcyjnego różnych gałęzi przemysłu i cieszy się coraz większą popularnością. Grawerowanie laserowe, cięcie laserowe, spawanie laserowe, wiercenie laserowe, czyszczenie laserowe i inne techniki laserowe są szeroko stosowane w obróbce metali, reklamie, zabawkarstwie, medycynie, motoryzacji, elektronice użytkowej, komunikacji, budownictwie okrętowym, przemyśle lotniczym i innych sektorach.

Zalety i wyjątkowe cechy mikroobróbki laserowej UV 1

W ciągu ostatnich 10 lat technika laserowa została stopniowo wprowadzona do sektora produkcyjnego różnych gałęzi przemysłu i cieszy się coraz większą popularnością. Grawerowanie laserowe, cięcie laserowe, spawanie laserowe, wiercenie laserowe, czyszczenie laserowe i inne techniki laserowe są szeroko stosowane w obróbce metali, reklamie, zabawkarstwie, medycynie, motoryzacji, elektronice użytkowej, komunikacji, budownictwie okrętowym, przemyśle lotniczym i innych sektorach.

Generatory laserowe można podzielić na wiele różnych rodzajów w zależności od mocy lasera, długości fali i stanu. Pod względem długości fali, laser podczerwony jest najszerzej stosowanym typem lasera, szczególnie w obróbce metalu, szkła, skóry i tkanin. Zielony laser może wykonywać znakowanie i grawerowanie na szkle, krysztale, akrylu i innych materiałach przezroczystych. Laser UV może jednak zapewnić lepsze efekty cięcia i znakowania na opakowaniach z tworzyw sztucznych, papierowych pudełek, sprzęcie medycznym i elektronice użytkowej, dlatego też zyskuje coraz większą popularność 

Wydajność lasera UV

Istnieją dwa rodzaje laserów UV. Jeden to laser UV w ciele stałym, a drugi to laser UV w gazie. Laser gazowy UV znany jest również jako laser excimerowy i może być dalej rozwijany do lasera ultrafioletowego, który może być stosowany w kosmetyce medycznej i stepperze, który jest ważnym narzędziem do tworzenia układów scalonych 

Półprzewodnikowy laser UV ma długość fali 355 nm i charakteryzuje się krótkim impulsem, doskonałą wiązką światła, wysoką precyzją i wysoką wartością szczytową. W porównaniu z laserem zielonym i laserem podczerwonym, laser UV ma mniejszą strefę oddziaływania ciepła i lepszą szybkość absorpcji w różnych rodzajach materiałów. Dlatego laser UV nazywany jest również “zimne źródło światła” a jego przetwarzanie jest znane jako “przetwarzanie na zimno”

Dzięki szybkiemu rozwojowi techniki laserów o ultrakrótkich impulsach, półprzewodnikowe lasery pikosekundowe UV i światłowodowe lasery pikosekundowe UV stały się na tyle dojrzałe, że umożliwiają szybsze i bardziej precyzyjne przetwarzanie. Ponieważ jednak laser pikosekundowy UV jest bardzo drogi, głównym zastosowaniem jest nadal laser nanosekundowy UV 

Zastosowanie lasera UV

Laser UV ma tę zaletę, której nie mają inne źródła laserowe. Może ograniczyć naprężenia cieplne, dzięki czemu obrabiany element pozostanie nienaruszony, a uszkodzenia będą mniejsze. Laser UV może mieć fantastyczny efekt przetwarzania materiałów łatwopalnych, twardych i kruchych, ceramiki, szkła, plastiku, papieru i wielu różnych rodzajów materiałów niemetalowych 

Niektóre miękkie tworzywa sztuczne i specjalne polimery używane do produkcji FPC można poddawać mikroobróbce tylko za pomocą lasera UV, a nie lasera podczerwonego.

Innym zastosowaniem lasera UV jest mikrowiercenie, obejmujące otwory przelotowe, mikrootwory itp. Dzięki skupieniu światła lasera, laser UV może przebiegać przez płytę bazową, umożliwiając wiercenie. W zależności od materiałów, na których działa laser UV, najmniejszy wywiercony otwór może mieć mniej niż 10μM.

Ceramika ma kilkutysięczną historię. W produktach codziennego użytku, poczynając od elektroniki, zawsze można dostrzec ślady ceramiki. W ubiegłym stuleciu ceramika elektroniczna stopniowo dojrzewała i znalazła szersze zastosowanie, np. w płytach bazowych odprowadzających ciepło, materiałach piezoelektrycznych, półprzewodnikach, zastosowaniach chemicznych i tak dalej. Ponieważ ceramika elektroniczna może lepiej absorbować światło lasera UV, a jej rozmiar staje się coraz mniejszy, laser UV będzie lepszy od lasera CO2 i lasera zielonego w precyzyjnej mikroobróbce ceramiki elektronicznej 

Dzięki szybkiemu rozwojowi elektroniki użytkowej, zapotrzebowanie na precyzyjne cięcie, grawerowanie i znakowanie ceramiki i szkła będzie gwałtownie wzrastać, co doprowadzi do ogromnego rozwoju krajowych laserów UV. Według danych, sprzedaż krajowych laserów UV wyniosła w zeszłym roku ponad 15 000 sztuk, a w Chinach działa wielu znanych producentów laserów UV. Aby wymienić kilka: Gain Laser, Inngu, Inno, Bellin, RFH, Huaray i tak dalej 

Jednostka chłodząca laser UV

Obecnie w przemyśle stosuje się lasery UV o mocy od 3 W do 30 W. Wymagająca precyzji obróbka wiąże się z koniecznością stosowania wysokich standardów kontroli temperatury lasera UV. Aby zapewnić niezawodność i żywotność lasera UV, konieczne jest dodanie niezwykle stabilnego i wysokiej jakości urządzenia chłodzącego 

S&A Teyu to dostawca rozwiązań w zakresie chłodzenia laserowego z 19-letnią historią i roczną sprzedażą wynoszącą 80000 sztuk. Do chłodzenia lasera UV, S&Seria RMUP opracowana przez Teyu montaż w szafie chłodziarka z recyrkulacją wody którego stabilność temperaturowa osiąga ±0.1℃. Można go zintegrować z układem maszyny laserowej UV. Dowiedz się więcej o S&Agregat chłodniczy wody Teyu serii RMUP https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3

UV laser chiller

prev.
Jakie materiały można znakować jakościowo za pomocą lasera UV?
Technika mikroobróbki laserowej odgrywa ważną rolę w obróbce materiałów półprzewodnikowych
Kolejny

Jesteśmy tu dla Ciebie, kiedy nas potrzebujesz.

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować, a my chętnie Ci pomożemy.

Prawa autorskie © 2025 TEYU S&Chłodziarka | Mapa witryny     Polityka prywatności
Skontaktuj się z nami
email
Skontaktuj się z obsługą klienta
Skontaktuj się z nami
email
Anuluj
Customer service
detect