Med den kontinuerlige udvikling af laserteknologi bliver lasere med forskellige kræfter, bølgelængder og frekvenser konstant introduceret på markedet. I henhold til lyskildens og materialets egenskaber vil en specifik laser blive valgt. For eksempel bruges infrarøde lasere hovedsageligt til svejsning, skæring og anden bearbejdning af metaldele såsom stål, kobber og aluminium; grønne lasere kan bruges til solcelle-afskæring, doping, 3C-elektronik og halvlederkobberfolieskæring, svejsning og wafer-glødning; ultraviolette lasere kan bruges til skæring og mærkning af plast, kartonemballage, medicinsk udstyr, forbrugerelektronik osv. Ultraviolet pulslasere har fordelene ved kort bølgelængde, kort puls, fremragende strålekvalitet og høj spidseffekt. Sammenlignet med grønt lys og infrarødt har de fordelene ved mindre termiske effekter. I de seneste år har mit lands ultraviolette lasermarked udviklet sig hurtigt og er blevet udstrålet bredt til medicinsk, daglig brug, rumfart, halvledere, elektronik og andre områder. Med sine dybe laserforsknings- og udviklingsmuligheder har Raycus selvstændigt udviklet RFL-PUV-serien af ultraviolette nanosekundlasere, som er meget udbredt i mikrobehandling i forskellige industrier.
01
Introduktion til Raycus RFL-PUV UV Nanosekund Laser
Raycus RFL-PUV serie UV nanosekund laser er et modent værktøj til mikro-procesindustrien. Det har ideelle effekter til at markere, skære, fjerne (fratrække materialer) og stanse forskellige typer materialer. Sammenlignet med lignende produkter på markedet har Raycus RFL-PUV-produkter mange fordele:
Højere elektro-optisk konverteringseffektivitet og lavere energiforbrug;
Bedre strålekvalitet, M2<1.2, significantly improved processing efficiency, high process quality;
Smal pulsbredde, lavere end den samme type laser, mindre behandlingstermisk effekt og højfrekvent stabil behandling kan opnås;
Letvægts, 5W-klassens maskinvægt så lav som 2,87 kg, det mindste volumen kan være halvdelen af den samme type laser;
Forenklet struktur, integrerende laserstrømforsyning, laserhoved, stråleudvidelse og galvanometertilslutningsplade, klar til brug.
02
Cuatro casos principales de aplicación de processos de láseres de nanosegundos UV Raycus
2.1 Eliminering (reducción de materiale)
2.1.1 Eliminering af laminado revestido de cobre
El laminado revestido de cobre es un materiale de embalaje electrónico importante debido a su buena conductividad térmica y eléctrica. Den traditionelle eliminering af kapa-revestida de cobre se komplet mediante el revelado og grabado de la película. Este proceso es complejo y engorroso. For at optimere elimineringen af kappen af laminat-revestido de cobre, Raycus seleccionó el láser RFL-P10UV til realizer af prueba de elimination de la capa de cobre. El efecto de eliminación se muestra en la Figura 2. La eliminación de la capa de cobre es relativamente limpia. Keramisk, fondens farve er meget forskellig. Los lados frontal y posterior están grabados, ingen se produjeron Gritas en el limite cerámico.

2.1.2 PCB vinduesåbning
Ledningerne på printkortet er dækket af et malingslag for at forhindre kortslutninger i at beskadige enheden. Den såkaldte vinduesåbning skal fjerne malingslaget på ledningerne, så ledningerne efterlades blotte til fortinning. RFL-P5UV laseren kan bruges til at fjerne malingslaget på overfladen af printkortet. Ved at justere laserparametrene kan fjernelsen af forskellige kobberlag kontrolleres for at opnå præcis vinduesåbningsbehandling.

2.2 Marcado
2.2.1 Marcado de la capa aislante del cable
En la industria del kabel, for at tillade que los products identifiquen claramente marcas, tipos, especificaciones, etc., el método de marcado tradicional es utilizar impresoras de inyección de tinta para codificar. Este método no solo es costoso sino también kontaminante. La adherencia de la tinta a la superficie de los cables es deficiente y se desgasta y daña fácilmente después del transporte mecánico, el envejecimiento ambiental y la fricción humana, lo que dificulta satisfacer las necesidades reales de la industriaides. El marcado láser puede resolver eficazmente los problemer de la impresoras de inyección de tinta y las lineas de marcado láser son uniformer, claras og mere læselige.

2.2.2 Glasmærkning
Glasprodukter er meget udbredt inden for byggeri, daglig brug, medicinsk behandling, kemi og boligindretning. Gravering, tryk, lasermønstre og mønstre på glas er allerede en meget almindelig teknologi. RFL-P5UV laseren kan bruges til at udføre personlig behandling såsom grafik, tekst og LOGO på overfladen eller det indre lag af glasset. Effekten kan være hvid eller sort, og markeringen er fin, klar og smuk. Sammenlignet med ultrahurtig lasermarkering har denne laser højere behandlingseffektivitet, og ultrahurtige lasere er generelt dyre. Inden for glasmærkning er lasere i Raycus RFL-PUV-serien mere omkostningseffektive.

2.2.3 Mærkning af medicinsk udstyr
Laser er en mærkningsteknologi, der opfylder FDA- og MDR-standarderne for den medicinske industri og kan markere unikke enhedsidentifikatorer (UDI) på alt medicinsk udstyr og instrumenter. Lasermærkning på medicinsk udstyr kan give permanente mærker, der er modstandsdygtige over for sterilisering. Brugen af lasere i RFL-PUV-serien kan opnå permanente og højkontrastmærker på medicinsk udstyr. Det tager kun omkring 15 sekunder at behandle størrelsen af eksemplet i figur 7 med høj behandlingseffektivitet.

2.2.4 Andre ikke-metalliske markeringer
I det daglige liv, for at gøre produktets mærke, type, dato osv. tydeligt skelneligt, er der ofte anbragt anti-falskemærker på emballagen. RFL-PUV-seriens laser kan nemt mærke plastemballageposer, testsæt, tape, flaskehætter osv.

2.3 Corte
2.3.1 Corte de PCB
Placa PCB har en konstruktionskomplet og delikatesse. La tecnologia de processamiento láser puede lograr un corte præciso de este tipo de materiale. El láser RFL-P10UV kan bruges til at behandle et PCB på 1,2 mm af spidsen og den sarte sektion.

2.3.2 Træskæring
Ultraviolet laser som kold lyskilde har sine unikke fordele ved skærebehandling. Valg af Raycus RFL-P10UV-laser til at udføre specifik mønsterskæring på tynde træskiver kan opnå præcis bearbejdning af materialer. Kanterne på det skårne træ bliver ikke sorte eller brændte, og snitfladen bliver glat og gratfri med god æstetik. Det har en meget høj omkostningseffektivitet ved forarbejdning af træhåndværk.

2.4 Stansning - Udstansning af grafitplader
Grafitplader er en ny type termisk ledende og varmeafledende materiale, der kan afskærme varmekilder og komponenter og samtidig forbedre ydeevnen af elektroniske forbrugerprodukter. RFL-P10UV-laseren kan bruges til at behandle array-huller på grafitplader i en spirallinjeform. Det tager kun 10 sekunder at behandle 1.600 huller.










