С непрекъснатото развитие на лазерната технология на пазара непрекъснато се въвеждат лазери с различни мощности, дължини на вълните и честоти. Според характеристиките на източника на светлина и материала ще бъде избран конкретен лазер. Например инфрачервените лазери се използват главно за заваряване, рязане и друга обработка на метални части като стомана, мед и алуминий; зелените лазери могат да се използват за скрайбиране на слънчеви клетки, легиране, 3C електроника и полупроводниково рязане на медно фолио, заваряване и отгряване на пластини; ултравиолетовите лазери могат да се използват за рязане и маркиране на пластмаси, картонени опаковки, медицински устройства, потребителска електроника и др. Ултравиолетовите импулсни лазери имат предимствата на къса дължина на вълната, къс импулс, отлично качество на лъча и висока пикова мощност. В сравнение със зелената светлина и инфрачервената светлина, те имат предимствата на по-малки топлинни ефекти. През последните години пазарът на ултравиолетови лазери в моята страна се разви бързо и беше широко разпространен в медицината, ежедневната употреба, космическата индустрия, полупроводниците, електрониката и други области. Със своите дълбоки възможности за лазерно изследване и развитие, Raycus независимо разработи серията RFL-PUV от ултравиолетови наносекундни лазери, които се използват широко в микрообработката в различни индустрии.
01
Въведение в UV наносекундния лазер Raycus RFL-PUV
UV наносекундният лазер от серията Raycus RFL-PUV е зрял инструмент за микропроцесорната индустрия. Има идеални ефекти при маркиране, рязане, премахване (изваждане на материали) и щанцоване на различни видове материали. В сравнение с подобни продукти на пазара, продуктите на Raycus RFL-PUV имат много предимства:
По-висока ефективност на електрооптичното преобразуване и по-ниска консумация на енергия;
По-добро качество на лъча, M2<1.2, significantly improved processing efficiency, high process quality;
Може да се постигне тясна ширина на импулса, по-ниска от същия тип лазер, по-малък топлинен ефект на обработка и стабилна обработка с висока честота;
Леко тегло, тегло на машината от клас 5W само 2,87 кг, най-малкият обем може да бъде половината от същия тип лазер;
Опростена структура, интегрираща лазерно захранване, лазерна глава, разширител на лъча и плоча за свързване на галванометър, готова за употреба.
02
Cuatro casos principales de aplicación de processos de láseres de nanosegundos UV Raycus
2.1 Елиминиране% c3% b3n (reducci% c3% b3n de материал)
2.1.1 Елиминациón del laminado revestido de cobre
El laminado revestido de cobre es un material de embalaje electrónico importante debido a su buena conductividad térmica y eléctrica. La eliminación tradicional de la capa revestida de cobre se completa mediante el revelado y grabado de la película. Este proceso es complejo y engorroso. Para optimizer el paso de eliminación de la capa de cobre del laminado revestido de cobre, Raycus seleccionó el láser RFL-P10UV para realizar la prueba de eliminación 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. Cerámica, el color de fondo no es muy diferente. Los lados frontal y posterior están grabados, no se produjeron grietas en el límite cerámico.

2.1.2 Отвор на прозореца на PCB
Проводниците на печатната платка са покрити със слой боя, за да се предотврати повреда на устройството от късо съединение. Така нареченото отваряне на прозореца е за премахване на слоя боя върху проводниците, оставяйки проводниците голи за калайдисване. Лазерът RFL-P5UV може да се използва за отстраняване на слоя боя върху повърхността на печатната платка. Чрез регулиране на параметрите на лазера премахването на различни медни слоеве може да се контролира, за да се постигне прецизна обработка на отварянето на прозореца.

2.2 Маркадо
2.2.1 Маркадо де ла капа айсланте дел кабел
En la industria del cable, para permitir que los productos identifiquen claramente markas, tipos, especificaciones и т.н., el método de marcado tradicional es utilizar impresoras de inyección de tinta para codificar. Este método no solo es costoso sino también contaminante. 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 industria. El marcado láser puede resolver eficazmente los problemas de las impresoras de inyección de tinta y las líneas de marcado láser son uniformes, claras y más legibles.

2.2.2 Маркировка на стъкло
Стъклените продукти се използват широко в областта на строителството, ежедневната употреба, медицинското лечение, химията и обзавеждането на дома. Гравирането, печатането, лазерните шарки и шарките върху стъкло вече са много разпространена технология. Лазерът RFL-P5UV може да се използва за извършване на персонализирана обработка като графики, текст и ЛОГО върху повърхността или вътрешния слой на стъклото. Ефектът може да бъде бял или черен, а маркировката е фина, ясна и красива. В сравнение с ултрабързото лазерно маркиране, този лазер има по-висока ефективност на обработка и ултрабързите лазери обикновено са скъпи. В областта на маркирането на стъкло лазерите от серията RFL-PUV на Raycus са по-рентабилни.

2.2.3 Маркировка на медицински изделия
Лазерът е технология за маркиране, която отговаря на стандартите на FDA и MDR на медицинската индустрия и може да маркира уникални идентификатори на устройства (UDI) върху всички медицински устройства и инструменти. Лазерното маркиране върху медицински изделия може да получи трайни белези, които са устойчиви на стерилизация. Използването на лазери от серията RFL-PUV може да получи постоянни и висококонтрастни белези върху медицински устройства. Отнема само около 15 секунди за обработка на размера на примера на Фигура 7, с висока ефективност на обработка.

2.2.4 Други неметални маркировки
В ежедневието, за да се направи марката, типът, датата и т.н. на продукта ясно различими, върху опаковката често се поставят маркировки против фалшифициране. Серията лазери RFL-PUV може лесно да маркира пластмасови опаковъчни торби, тестови комплекти, ленти, капачки за бутилки и др.

2.3 Корте
2.3.1 Корте де ПХБ
La placa PCB tiene una estructura compleja y delicada. La tecnología de procesamiento láser puede lograr un corte preciso de este tipo de material. Лазерът RFL-P10UV се използва за обработка на печатна платка от 1,2 mm на espesor и в секцията на здравата кора.

2.3.2 Рязане на дърва
Ултравиолетовият лазер като източник на студена светлина има своите уникални предимства при обработката на рязане. Избирането на лазер Raycus RFL-P10UV за извършване на специфично рязане на тънки дървени резени може да постигне прецизна обработка на материалите. Ръбовете на отрязаната дървесина няма да бъдат почернели или изгорени, а отрязаната повърхност ще бъде гладка и без грапавини, с добра естетика. Има много висока рентабилност при обработката на дървени занаяти.

2.4 Щамповане - щанцоване на графитни листове
Графитните листове са нов тип топлопроводим и разсейващ топлина материал, който може да предпази източници на топлина и компоненти, като същевременно подобрява производителността на потребителските електронни продукти. Лазерът RFL-P10UV може да се използва за обработка на дупки в масив върху графитни листове по спираловиден начин. Отнема само 10 секунди за обработка на 1600 дупки.










