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松岗激光打标加工 激光打标 尺寸精准 科迪激光

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科迪激光打标,镭射,刻字,镭雕此加工不接触产品,不影响产品外观,可以做出非常精细的文字或者图案,线条*细可以达微米级,不受物品材质,大小的影响,方便迅速
激光退火
金属的一个特性是,它们在加热或冷却时会变色,激光退火就是利用这种现象。激光能够在工件表面引导热量在某个特定的区域。
形成的氧化层决定了什么样的颜色能被看到。工件表面的合手术器械和植入物的打标。
医学技术领域对制作工艺的要求严格
医疗技术领域对于产品的要求非常严格,它们希望制作出的产品表面能够保持光滑、干净、并且满足生物相容性和耐腐蚀性。退火的优势在这里***体现出来,退火非常适合打标钛和不锈钢这类的金属。
激光打标成功的一个必要前提是精准的能量输入。通快激光打标机能够提供精准的功率,这便是成功的***。它甚至在退火打标中,能够得到一系列非常相近的颜色。除了它在医疗技术领域中的应用,人们也开始用退火的方法为金属表面添加设计元素来提升产品,使产品个性化。
松岗激光打标加工
光纤激光打标机简介:
光纤激光打标机***激光打标系统。采用光纤输出激光,再经高速扫描振镜系统实现打标功能。光纤激光打标机电光转换效***,采用风冷方式冷却,整机体积小,输出光速质量好,可靠性高。
光束质量高,光斑非常小,能实现超精细标刻;近乎***的打标质量:355nm输出波长减少了对加工件的热影响;振镜式高精度打标头,打标效果精细并可重复加工;高精度细致光斑***打标结果的***;打标过程非接触,打标效果***性;
激光生成的原理
激光的理论基础起源于物理学家爱因斯坦,1917年爱因斯坦提出了一套全新的技术理论“光与物质相互作用”。这一理论是说在组成物质的原子中,有不同数量的粒子(电子)分布在不同的能级上,在高能级上的粒子受到某种光子的激发,会从高能级跳到(跃迁)到低能级上,这时将会辐射出与激发它的光相同性质的光,而且在某种状态下,能出现一个弱光激发出一个强光的现象。这就叫做“受激辐射的光放大”,简称激光。
简单的来说:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。这使得激光比起普通光源,激光的单色性好,亮度高,方向性好。
松岗激光打标加工
金属的激光打标
使用激光作为标刻金属的工具是非常合适的。标刻钢质材料时,通常使用波长为1064 nm的红外光。然而,对于反射率较高的金属,如铝,铜和黄金,它们则只会吸收红外光的一小部分。
通快的激光器具有光束质量好以及峰值功***的优点。这样看来,选择一个短波长的光束(如绿光),也将带来很好的打标效果,因为金属更容易吸收短波长的光。
紫外激光由于聚焦光斑极小,且加工热影响区小,因而可以进行超精细打标、特殊材料打标,是对打标效果有更高的要求客户的**产品。紫外激光除铜材质外,适合加工的材质更加广泛。不仅光束质量好,聚焦光斑更小,能实现超精细标记;适用范围更加广泛;热影响区域极小,不会产生热效应,不会产生材料烧焦问题。
激光加工技术是利用激光束与物质相互作用的特性对材料(包括金属与非金属)进行切割、焊接、表面处理、打孔、打标微加工以及作为光源,识别物体等的一门技术,传统应用*大的领域为激光加工技术。激光加工工艺。包括切割、焊接、表面处理、打孔、打标、划线、微雕等各种加工工艺。

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