Новини

Ультрафіолетові лазери відомі своєю високою точністю обробки та є одними з основних лазерів після волоконних лазерів.

Чому УФ-лазери можна швидко застосовувати в різних галузях лазерної мікрообробки?

Які його переваги на ринку?

Які унікальні властивості промислових застосувань лазерної мікрообробки?

Твердотільний УФ-лазер

Твердотільні УФ-лазери класифікуються на УФ-лазери з ксеноновою лампою, УФ-лазери з криптоновою лампою та нові повністю твердотільні лазери з лазерним діодним накачуванням відповідно до методів накачування. Зазвичай використовується інтегрована конструкція, яка характеризується малою плямою, високою частотою повторення, надійною роботою, високою тепловіддачею, хорошою якістю променя та стабільною потужністю.

Застосування УФ-лазерної обробки (4)

Ультрафіолетові лазери відомі своєю високою точністю обробки та є одними з основних лазерів після волоконних лазерів.

Чому УФ-лазери можна швидко застосовувати в різних галузях лазерної мікрообробки?

Які його переваги на ринку?

Які унікальні властивості промислових застосувань лазерної мікрообробки?

Твердотільний УФ-лазер

Твердотільні УФ-лазери класифікуються на УФ-лазери з ксеноновою лампою, УФ-лазери з криптоновою лампою та нові повністю твердотільні лазери з лазерним діодним накачуванням відповідно до методів накачування. Зазвичай використовується інтегрована конструкція, яка характеризується малою плямою, високою частотою повторення, надійною роботою, високою тепловіддачею, хорошою якістю променя та стабільною потужністю.

Застосування УФ-лазерної обробки (5)

Оптична лінза для обробки УФ-лазером

(1)Характеристики УФ-лінз Camanhaas

Висока точність, мала похибка складання: < 0,05 мм;

Високий коефіцієнт пропускання: >/=99,8%;

Високий поріг пошкодження: 10 ГВт/см2;

Гарна стабільність.

(2)Перевага УФ-лінз Camanhaas

Телецентричний об'єктив широкого формату для сканування, максимальна площа: 175 мм x 175 мм;

Конструкція плями падіння з великою апертурою, сумісна з різними конфігураціями гальванометра;

Розширювач фіксованого променя великого діаметра та розширювач змінного променя,

сумісний з різними вимогами до розміру плями;

Високоякісна оптика з високим коефіцієнтом відбиття, яка мінімізує якість променя та

втрати лазерної енергії.

Застосування УФ-лазерної обробки (2) Застосування УФ-лазерної обробки (3)

Розвиток ринку УФ-лазерів

У повсякденному житті ми стикаємося з різноманітними торговими марками, включаючи металеві або неметалеві, деякі з текстом, а деякі з візерунками, такими як логотип та дата виробництва електроприладу, мобільного телефону, клавіші клавіатури, клавіші мобільного телефону, зображення чашки тощо. Багато з цих позначок наразі виконуються за допомогою УФ-лазерного маркування. Причина полягає в тому, що УФ-лазерне маркування є швидким і не вимагає витратних матеріалів. Завдяки оптичним принципам, постійні позначення можуть бути нанесені на поверхню різних речовин, що дуже допомагає в боротьбі з підробками.
Зі швидким розвитком технологій та настанням ери 5G, особливо зі швидким розвитком індустрії 3C, швидкість оновлення продукції зростає, вимоги до виробництва обладнання стають все вищими, швидкість зростає, вага зменшується, ціна стає доступною, сфера обробки стає все більш масштабною та водночас складнішою, що призводить до виробництва деталей та компонентів дрібного та прецизійного виробництва.

Застосування УФ-лазерної обробки (1)

Галузі застосування УФ-лазера

Лазер UN має переваги, яких немає в інших лазерів. Він може обмежити термічне напруження, зменшити пошкодження заготовки під час обробки та зберегти її цілісність. Наразі ультрафіолетові лазери використовуються в галузі обробки, і існує чотири основні напрямки: обробка скла, кераміки, пластику та різання.
1Маркування скла:

Маркування скла може наноситися на упаковку зі скляних пляшок у різних галузях промисловості, таких як винні пляшки, пляшки для приправ, пляшки для напоїв тощо. Його також можна використовувати для виготовлення скляних подарунків, маркування кришталю тощо.
2Лазерне різання:

Ультрафіолетове лазерне обладнання може використовуватися в багатьох галузях виробництва гнучких плат, включаючи різання профілю FPC, контурне різання, свердління, відкриття вікна захисної плівки, розкриття та обрізання м'яких та твердих плат, різання корпусів мобільних телефонів, різання фігурних друкованих плат та багато іншого.
3Маркування пластику:

Застосування включає більшість універсальних пластмас та деякі інженерні пластмаси, такі як PP, PE, PBT, PET, PA, ABS, POM, PS, PC, PUS, EVA тощо. Його також можна використовувати для пластикових сплавів, таких як PC/ABS та інших матеріалів. Лазерне маркування чітке та яскраве, і він може наносити чорно-білі позначення.
4Керамічне маркування:

Застосування включає керамічний посуд, керамічні вази, будівельні матеріали, керамічну сантехніку, кераміку для чайних сервізів тощо. УФ-лазерне маркування кераміки має високе пікове значення та низький тепловий вплив. Воно має природні переваги для подібних крихких керамічних виробів, таких як травлення, гравірування та різання, оскільки нелегко пошкодити пристрій, процес є точним, а витрати ресурсів зменшені.

Опис: Виробник лінз UV F-theta у Китаї, Завод лінз UV F-theta у Китаї, Ціна сканера 355 galvo у Китаї, Постачальник лазерного маркувального верстата, ТЕЛЕКЕНТРИЧНІ ЛІНЗИ ДЛЯ СКАНЕРА f-THETA


Час публікації: 11 липня 2022 р.