
Technika laserowa stosowana w ceramice elementów elektronicznych i półprzewodnikowych obejmuje głównie wiercenie laserowe.
Ceramika z tlenku glinu i ceramika z azotku aluminium charakteryzują się wysokim przewodnictwem cieplnym, wysoką izolacją i odpornością na wysoką temperaturę, dzięki czemu mają szerokie zastosowanie w elektronice i półprzewodnikach. Jednak te materiały ceramiczne są bardzo twarde i kruche, przez co proces maszynowego kształtowania nie jest łatwy. Szczególnie trudno jest uformować mikrootwór. Ponieważ laser charakteryzuje się dużą gęstością mocy i dobrą kierunkowością, jest często używany do wiercenia w ceramice. Wiązka lasera skupia się na przedmiocie obrabianym za pomocą systemu optycznego. Światło lasera o dużej gęstości mocy stopi się i odparuje materiały, a następnie strumień powietrza wychodzący z głowicy lasera zdmuchnie stopione materiały i utworzy dziurę.
Jak wiemy, elementy elektroniczne i półprzewodnikowe mają niewielkie rozmiary i dużą gęstość, dlatego wiercenie laserowe na nich ma być bardzo precyzyjne i wydajne. Powszechnym źródłem laserowym stosowanym w wierceniu laserowym w ceramice jest laser UV. Charakteryzuje się bardzo małą strefą wpływu ciepła i nie uszkadza materiałów, co czyni go idealnym narzędziem do wiercenia w materiałach ceramicznych elementów elektronicznych i półprzewodnikowych.
Aby zachować doskonały efekt lasera UV, sugeruje się dodanie przemysłowego chłodziarki laserowej. S&A Chiller laserowy Teyu CWUL-05 jest idealny do chłodzenia lasera UV od 3W do 5W. Ma odpowiednio zaprojektowany rurociąg, który pozwala uniknąć tworzenia się bąbelków. Ponadto ten przemysłowy chiller laserowy charakteryzuje się stabilnością temperatury w zakresie ±0,2°C, dzięki czemu dobrze sprawdza się w kontrolowaniu temperatury lasera UV.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego agregatu, kliknijhttps://www.teyuchiller.com/compact-recirculating-chiller-cwul-05-for-uv-laser_ul1
