El tall per làser és l'ús d'un raig làser d'alta densitat de potència per irradiar el material tallat, fent que s'escalfi ràpidament a la temperatura de vaporització i s'evapori per formar forats. A mesura que la biga mou el material, els forats formen contínuament escletxes estretes (com ara al voltant de 0,1 mm), completant el tall del material. El tall per làser és un dels mètodes de tall tèrmic.

L'actualització i l'actualització dels equips làser és cada cop més ràpid i la indústria làser nacional i internacional ha marcat el començament d'un període de ràpid desenvolupament, amb nanosegons, picosegons i femtosegons convertint-se gradualment en temes candents al mercat. Àmpliament utilitzat en diverses indústries de fabricació i processament, com ara el processament de xapes, aviació, aeroespacial, electrònica, electrodomèstics, accessoris de metro, automòbils, maquinària de gra, maquinària tèxtil, maquinària d'enginyeria, accessoris de precisió, vaixells, equips metal·lúrgics, ascensors, electrodomèstics, regals artesanals, processament d'eines, decoració, publicitat, processament extern de metalls, processament d'estris de cuina, etc.
Aleshores, quina diferència hi ha entre nanosegons, picosegons i femtosegons en el tall làser?
1. El concepte de la diferència entre nanosegons, picosegons i femtosegons en el tall làser:
Els nanosegons, picosegons i femtosegons dels equips de processament làser es refereixen a les unitats de control de temps en el procés de processament làser. Normalment, el processament làser implica un sol pols d'energia que actua sobre la superfície del material en molt poc temps, formant aplicacions com ara perforar, tallar, marcar i soldar mitjançant treballs repetitius d'alta freqüència.
Al mateix temps, cal tenir en compte que 1 segon=109 nanosegons=1012 picosegons=1015 femtosegons. Per tant, els equips de processament làser de nanosegons, picosegons i femtosegons que es veuen habitualment al mercat s'anomenen en funció del temps, així com de diversos altres factors com l'energia d'un pols únic, l'amplada del pols, la freqüència del pols i la potència màxima del pols. En funció de les necessitats de processament de diferents materials, s'han de seleccionar els equips de processament làser de nanosegons, picosegons i femtoseguons corresponents. Com més curt sigui el temps, més curt serà el temps que el làser actua sobre la superfície del material, menor serà l'impacte sobre la superfície del material i millor serà l'efecte de processament.
2. La diferència entre nanosegons, picosegons i femtosegons en el tall làser: Materials de processament:
En diferents condicions de processament, es seleccionen diferents unitats de temps, per això hi ha regles de nomenclatura per als equips làser de nanosegons, picoseguons i femtoseguons. Per exemple, les màquines de tall per làser ultraviolat de nanosegons s'utilitzen sovint per al processament de material de pel·lícula prima, les màquines de tall per làser ultraviolat de picosegundo s'utilitzen sovint per al processament de materials fràgils i les màquines de tall per làser de metall ultraviolat de femtosegons s'utilitzen per al processament d'òxids de pel·lícula fina conductora i altres materials (ultraviolats). s'anomena segons regles de longitud d'ona i és làser de 355 nm).
3. La diferència entre nanosegons, picosegons i femtosegons en el tall làser i les seves aplicacions de processament:
La perforació làser és una de les aplicacions habituals del làser de picosegons, que pot completar el processament del forat mitjançant la perforació d'impacte i garantir la uniformitat del forat. A més de les plaques de circuit, els làsers de picosegons també poden perforar forats d'alta qualitat en materials com ara pel·lícules de plàstic, semiconductors, pel·lícules metàl·liques i safirs.
L'ablació de línia (eliminació de recobriments) és una de les aplicacions de microprocessament dels làsers de picosegundo, que elimina amb precisió els recobriments sense danyar o danyar lleugerament el material del substrat. L'ablació pot ser una línia d'ample d'uns pocs micres o una gran àrea d'eliminació en uns quants centímetres quadrats. A causa del fet que el gruix del recobriment sol ser molt més petit que l'amplada de l'ablació, la calor no es pot transmetre al costat. Per tant, es poden utilitzar làsers amb amplades de pols de nanosegons.
El tall làser de precisió és una de les aplicacions habituals del làser de femtosegon, que es pot utilitzar per tallar diversos substrats.
Actualment, el mercat de processament làser principal del mercat encara està dominat per làsers de nanosegons, a causa de l'alt cost de les màquines de tall per làser ultra ràpides de picosegons. La tendència futura és definitivament cap al desenvolupament de camps de picosegons i femtosegons, i el futur és previsible.
Sobre HGTECH: HGTECH és el pioner i líder de l'aplicació industrial làser a la Xina i el proveïdor autoritzat de solucions globals de processament làser. Hem organitzat de manera integral màquines intel·ligents làser, línies de producció de mesura i automatització i construcció intel·ligent de fàbriques per oferir solucions globals per a la fabricació intel·ligent.





