茶山光纤激光打标机型号 可加工定制
价格:28000.00起
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行 业:机械 雕刻切割设备 打标机
发布时间:2020-01-14
二氧化碳CO2激光打标机为什么不适合雕刻金属
通常激光打标机都是视材料选用不同打标机类型,因为不同的机型配置原理都区别很大,对产品材质非常敏感。很多客商疑问二氧化碳激光打标机为什么不可以打金属类产品?下面铭上激光小编就给大家分析一下:
二氧化碳激光打标机也称CO2激光打标机。一般应用于木制品、有机玻璃、玻璃、石材、水晶、可丽耐、纸张、双色板、氧化铝、皮革、树脂等。
在选紫外打标机的时候,要注意的事项:
1.激光器输出功率是否够大(这是速度和效果的关键),能量是否稳定(通常要求稳定度为2%,在某些场合则要求1%,这样才能加工出理想效果);
2.激光器输出好的光束质量,包括模式及模的稳定性;
3.激光器应具有高可靠性,应能在苛刻的工业加工环境下连续工作;
4.操作简单方便,控制键功能明确,能拒绝非法操作,保护激光器不受损坏。
5.激光器本身应具有良好的维护性,有故障诊断和连锁功能,停机时间要短;
6.要进行打标测试过,效果达到了你才确定购买。
氧化铝打黑用什么激光打标机
金属打黑一般是针对不锈钢而言的,不锈钢打黑,一般的激光打标机都能做到,半导体激光打标机,光纤激光打标机这些都能做到。但是对于铝来说,情况就不一样了,铝可以打成灰色或黑灰色,但无法打得更黑.铜也不能打得太黑,能打清晰就很不错的了。这也是其特别之处。实际上,真正能把铝打黑的是一种特殊的激光打标机,采用激光打黑特制光纤激光器输出激光,电光转换率高,体积小巧,光束质量好
氧化铝打黑激光打标机与普通光纤激光打标机是不一样的,此款激光打标机采用脉宽可调模式,可将频率调节至高达400Khz,可以直接将铝材打出黑色效果,镁铝,氧化铝,各种铝材都通用,目前市面上的苹果手机外壳或者是ipad外壳后面的小字都是有用这种激光打标机做出来的。
紫外激光打标机应用行业介绍
紫外激光打标机的打标效果相对于一般的激光打标机的效果更佳。下面我们看一下紫外激光打标机通常能应用在哪些行业:
1:表面蚀刻/电路生产
紫外激光打标机应用在生产电路时工作迅速,数分钟就能将表面图样蚀刻在电路板上。这使得紫外激光器成为生产PCB样品的快速方法。研发部门注意到,越来越多的样品实验室正在配备内部紫外激光系统。依赖于光学仪器检定,紫外激光光束的大小可以达到10-20μm, 从而生产柔性电路迹线。紫外线在生产电路迹线方面的最大优势,电路迹线极其微小,需要在显微镜下才能看见。这一电路板尺寸为0.75英寸x0.5 英寸,由一块烧结陶瓷基片和钨/镍/铜/表面组成。激光器能够产生2mils的电路迹线,间距为1 mil,从而使得整个间距仅为3 mils。
虽然使用激光光束生产电路是PCB 样品较快的方法,但大规模进行表面蚀刻应用留给化学工艺。
2:PCB的拆卸
大功率的紫外激光打标机应用切割对于大型或小型生产企业来说都是一个比较好的选择,对于PCB的拆卸,尤其是需要应用于柔性或刚柔结合的电路板上时也是一个不错的选择。拆卸就是将单个电路板从嵌板上移除,考虑到材料柔性的不断增加,这种拆卸就会面临很大的挑战。V槽切割和自动电路板切割等机械拆卸方法容易损伤灵敏而纤薄的基板,给电子专业制造服务(EMS)企业在拆卸柔性和刚柔结合的电路板时带来麻烦。紫外激光器切割不仅可以消除在冲缘加工、变形和损伤电路元件等拆卸过程中产生的机械应力的影响,同时比应用如CO2激光器切割等其它激光器拆卸时产生热应力影响要少一些。“切割缓冲垫”的减少能够节省空间,这意味着元件能够放置在更靠近线路边缘的位置,每一块电路板上可以安装更多线路,将效率提升到至高点,从而达到柔性线路应用的极限。
光纤激光打标机应用,光纤激光器成为激光物理研究的一个热门,它被一致认为是全面替代固体激光器的新一代产品。光纤激光打标机是利用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻"出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图案、文字、条形码等各类图形
光纤激光打标机发展趋势
(1)光纤激光器本身性能的提高:如何提高输出功率和转换效率,优化光束质量,缩短增益光纤长度,提高系统稳定性并使其更加小巧紧凑是未来光纤激光器领域研究的重点。
(2)新型光纤激光器的研制:在时域方面,具有更小占空比的超短脉冲锁模光纤激光器一直是激光领域研究的热点,高功率飞秒量级脉冲光纤激光器一直是人们长期追求的目标。在频域方面,宽带输出并可调谐的光纤激光器将成为研究热点 。
光纤激光打标机发展趋势的研究从上个世纪80年代末就已经开始,由于其能够产生超短脉冲,有着十分广阔的应用前景,所以世界各国对光纤激光器研究表现出了极大的热情。与其他类型激光器相比,光纤激光器具有可靠性高、结构简单、价格低廉,转换效率高等突出优点。国内在这一领域的研究开展的也比较早,不论是理论上还是实验上,都取得了不少研究成果。不过,与国外相比,还存在较大的差距。特别是针对高性能光纤激光器的研究相对较少,实用化方面所做的工作也远远不够,效果也不是很理想。因此,很有必要进一步加强对被动锁模光纤激光器的研究。
1963年,Snitzer首次报道了掺Nd,十的光纤激光器,至此掀开了研究光纤激光器的热潮。尤其是近几年来,随着光纤设计和制作上取得的进展,光纤激光器的输出不断增大,单个光纤器件的CW输出功率已从百瓦级上升到千瓦级。同时,具有大包层直径和大数值孔径的高品质光纤在制作技术上的改善,使它很容易实现与二级管泵浦功率的有效藕合。
光纤激光打标机最显着的优势是具有极高的泵浦效率。一般情况下泵浦转换效率为70%-75 %,比工业用二级管泵浦的固体激光器(DPSSL)高得多。如此高的转换效率降低了激光器系统制冷和功率需要,能够比传统固体激光器的结构更为紧凑,加之全光纤结构可提供非常坚固和高可靠的封装设计。而且,光纤激光器可显着增强输出的光束质量。
光纤激光打标机另一个重要的优势在于:光纤激光打标机技术可大大延长器件寿命(与DPSSL相比),该优势已使关注光纤激光打标机的工业激光器公司不断增大投人,因为从应用层面上讲长期可靠性工作非常重要。光纤激光打标机还具有其他优势:由于光纤激光器的激光介质本身就是导波介质,祸合效率高; 光纤激光打标机可方便地与光纤传输系统高效连接;纤芯可做得很细,能实现高功率密度;光纤的散热性能好,因此光纤激光器具有很高的转换效率以及很低的阂值;光 纤激光打标机的输出波长涵盖范围极广,从400一3400nm,可满足各方面的应用需求,在工商业、通信、军事、医学等方面都有很好的应用前景。
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