+86-755-27502701

Связаться с нами

  • Здание 5, Индустриальный парк интеллектуального производства роботов COFCO (Fuan), No. 90 Dayang Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, China, 518103
  • sales@riselaser.com
  • плюс 8613924641951

Применение ультрафиолетового лазера в промышленных технологиях

Sep 02, 2022

В настоящее время 44,3 процента лазеров используются в области корпоративной обработки, а ультрафиолетовые лазеры известны своей тонкой обработкой и стали еще одним основным лазером среди волоконных лазеров. Почему УФ-лазеры могут быстро применяться в различных областях микрообработки? Каковы его преимущества на рынке? Каковы уникальные свойства промышленной микрообработки?

Твердотельный ультрафиолетовый лазер

Твердотельные ультрафиолетовые лазеры можно разделить на ультрафиолетовые лазеры с накачкой ксеноновой лампой, ультрафиолетовые лазеры с накачкой криптоновой лампой и все твердотельные лазеры с накачкой новым лазерным диодом в соответствии с режимами накачки. Обычно используется интегрированная конструкция, которая имеет характеристики небольшого светового пятна, высокой частоты повторения, надежной работы, сильной способности рассеивания тепла, хорошего качества луча и стабильной мощности.

Обычная УФ-лазерная маркировка

В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся со всеми видами товарных знаков, металлическими или неметаллическими, некоторые в виде слов, а некоторые в виде узоров, таких как логотип Midea, логотип Apple для мобильного телефона, клавиши клавиатуры, клавиши мобильного телефона, графика чашек. и текст, дата производства банок и так далее. В настоящее время многие из этих знаков реализуются посредством маркировки ультрафиолетовыми лазерами. Причина очень проста. УФ-лазерная маркировка выполняется быстро и не требует расходных материалов. Благодаря оптическому принципу на поверхность различных материалов можно наносить постоянные метки, что очень полезно для борьбы с подделками.

details

Область применения

Ультрафиолетовый лазер имеет преимущества, которых нет у других лазеров, которые могут ограничивать тепловое напряжение, уменьшать повреждение заготовки и поддерживать целостность заготовки во время обработки. В настоящее время УФ-лазеры применяются в сфере промышленной обработки, в основном в четырех областях: технология стекла, технология керамики, технология производства пластика и технология резки.

1. Стеклянная технология

Маркировка стекла может применяться для упаковки стеклянных бутылок в винные бутылки, бутылок для приправ, бутылок для напитков и других отраслей промышленности, а также для изготовления стеклянных подарков и маркировки хрусталя.

2. Лазерная резка

Ультрафиолетовое лазерное оборудование может применяться во многих областях производства гибких плат, включая резку по форме FPC, резку по контуру, сверление, покрытие окна пленкой, покрытие и обрезку мягких и жестких пластин, резку корпуса мобильного телефона, резку по форме печатной платы и т. д.

3. Пластиковая маркировка

Область применения: большинство обычных пластиков и некоторые инженерные пластики, такие как PP, PE, PBT, pet, PA, ABS, POM, PS, PC, гной, EVA и т. Д., Также могут использоваться для пластиковых сплавов, таких как; ПК / АБС и другие материалы, лазерная маркировка почерка четкая и яркая, а черно-белый почерк можно маркировать.

4. Керамическая резьба

Область применения: керамика для посуды, керамика для ваз, строительные материалы, керамическая сантехника, керамика для чайной посуды и т. д. УФ-лазерная маркировка керамики имеет высокое пиковое значение и небольшой тепловой эффект. Он имеет естественные преимущества перед аналогичной хрупкой керамикой, такие как травление, гравировка, резка, не легко повредить компоненты, процесс в порядке, а трата ресурсов снижается.

samples

В последние годы рыночная тенденция УФ-лазеров в Китае демонстрирует непрерывную тенденцию к росту, что отражает тенденцию применения и развития УФ-лазеров в Китае. Riselaser — производитель, специализирующийся на интеграции лазерных деталей. Согласно информации обратной связи рынка и пользователей, рынок УФ-лазеров развивается в направлении более высокой мощности, более короткого пикосекундного импульса и более высокой частоты повторения фемтосекунд.

Отправить запрос