Keramiek Toepassing
As 'n materiaal wat alomteenwoordig is van hoëtegnologiebedrywe tot die alledaagse lewe, het keramiek 'n wye reeks toepassings in 'n verskeidenheid nywerhede en op maniere wat deur gebruikers ongemerk bly. Van dampfasesintese, 3D-druk en sintering van keramiek tot sny, boor en mikrostrukturering van presisiekeramiek, word laserverwerking nou wyd gebruik. In teenstelling met hierdie meer gesofistikeerde hoë-tegnologie laserverwerking, spesialiseer ons in persoonlike en naspeurbare lasermerk en gravering op keramiekprodukte of komponente.

Keramiek laser monsters
Verken ons keramieklaserverwerkingsmasjiene
Wat moet jy weet van keramieklasermerk of -gravering?

Op die oomblik gebruik ons hoofsaaklik UV laser stelsels vir die merk en gravering van keramiek. Die kort golflengte van 355nm laat dit toe om deur allerhande elementêre materiale geabsorbeer te word, en realiseer dus stabiele en fyn merking en gravure op keramieksubstrate van alle soorte komposisies. Benewens konvensionele DPSS-lasers, kan hoëspoed-femtosekonde- of pikosekondeklas-UV-laserbronne gebruik word, wat suiwer swart merk of hoëspoed-diepgravering kan realiseer as gevolg van hul korter polsduur en hoër enkelpulsenergie.
Daarbenewens, met CNC beheer, multi-as Bewegingsmodule, met behulp van straaluitbreider en hoëspoed-UV-laser, kan die doeltreffendheid van gravure, pons en sny aansienlik verbeter, is wyd gebruik in die vervaardiging van presisie keramiek en verwerking. Sy hoër enkelpulsenergie kan die verwerkte dele vinniger verdamp, wat voorkom dat plaaslike smelting lei tot laer sny- of graveerdoeltreffendheid, terwyl sy energie meer gekonsentreerde plek kleiner is, wat 50 mikron of laer mikrogatverwerking kan bereik.


CO2 lasers is die meer gewilde keuse, met die voordeel dat die 1.06 mikron golflengte doeltreffend geabsorbeer word deur ingenieurskeramiek soos alumina, wat gekombineer met die relatief hoë krag dit meer effektief maak as UV lasers vir diep gravure, pons en sny. Omdat die hitte-affekteersone (HAZ) egter baie groter is as met UV-lasers, is meer presiese beheer van krag en parameters nodig om krake en afsplintering van die keramieksubstraat, gelokaliseerde smelting, verglazing en karbonisasie te vermy.
Daarbenewens word CO2-lasers ook wyd gebruik vir oppervlakverharding van keramiek, wat gebaseer is op die beginsel van vinnige verhitting en afkoeling om interne fase- en weefselveranderinge te veroorsaak. Deur die krag, skanderingspoed, kolgrootte en verkoelingstempo van die keramiekwerkstuk behoorlik aan te pas, kan die porositeit van die keramiekwerkstuk verminder word en kan sy meganiese eienskappe soos hardheid verbeter word.


Vesellasers het CO2-lasers geleidelik vervang in die verwerking van keramiek van sommige samestellings, 1064nm golflengte eienskappe maak sy kol kleiner as CO2 lasers, die straal kwaliteit is hoër, en die krag is soortgelyk of selfs hoër, gekombineer met die voordele van sy leeftyd en betroubaarheid, sodat in die toepaslike keramiek materiale vergelyk kan word met die CO2 laser merk, graveer, pons en sny beter en meer doeltreffend. Verskillende elemente het egter verskillende aanvaardingsdoeltreffendheid vir hierdie lasers, wat daartoe lei dat sommige keramiek nie vesellasers kan gebruik nie of voorafbehandeling benodig, soos die verwydering van glans.

Wil jy 'n video-demonstrasie van vn kuns oorhandiging oor gespesialiseerde materiaal hê? Op soek na 'n oplossing vir jou gespesialiseerde omgewing of outomatiese prosesvraag?












































