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유리 표면의 355nm uv DPSS 레이저 프로스팅이란 무엇입니까?
Nov 28 , 2022
유리 표면의 355nm UV DPSS 레이저 프로스팅은 전통적인 샌드블라스팅, 화학 기술 또는 인쇄 기술에 대한 진정한 대안입니다. 355nm UV DPSS 레이저 생성 프로스팅은 기존의 프로스팅 표면에 비해 먼지 감도가 낮습니다. 355nm UV DPSS 레이저로 생성된 표면 구조는 샌드블라스트 또는 에칭 표면과는 다른 시각 효과를 나타냅니다. 따라서 이전에 샌드 블라스팅 또는 에칭으로 서리가 내린 유리 표면에 355nm UV DPSS 레이저로 패턴을 생성할 수 있습니다. 355nm UV DPSS 레이저 기술을 사용하여 선 및 점과 같은 가장 정밀한 그래픽 구조를 생성할 수 있습니다. 반면 이러한 유형의 구조는 매우 높은 비용으로 기존 기술로만 생성할 수 있습니다. 그레이 셰이딩 ...
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흰색 ABS 플라스틱 케이스에 나노초 녹색 레이저 마킹
Nov 29 , 2022
흰색 ABS 플라스틱 케이스에 나노초 녹색 레이저 마킹 S9 시리즈 532 녹색 레이저 5W/10W: https://www.rfhtech.com/s9-series-532-green-laser-5w-10w_p432.html
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독일 3d 유리 에칭 고객 구매 RFH 532nm 녹색 고체 레이저
Nov 29 , 2022
독일 3d 유리 에칭 고객 구매 RFH 532nm 녹색 고체 레이저 3D 유리 에칭 샘플 S9 시리즈 532 녹색 레이저 5W/10W: https://www.rfhtech.com/s9-series-5w-10w-green-laser_c14
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요르단 고객 구매 RFH 다이오드 펌핑 UV 레이저 355nm 필링 페인트 마시는 병
Dec 05 , 2022
요르단 고객 구매 RFH 다이오드 펌핑 UV 레이저 355nm 필링 페인트 마시는 병 355nm 레이저로 작업하는 방법: https://www.rfhtech.com/s9-series-3w-5w-10w-uv-laser_p9.html
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532nm DPSS Q 전환 나노초 녹색 레이저는 kHz 반복률에서 높은 펄스 에너지를 제공합니다.
Dec 06 , 2022
브라질 고객은 532nm DPSS Q 스위치 나노초 녹색 레이저 3개를 구입하여 플라스틱 키보드의 페인트를 벗겨내기 위해 kHz 반복률에서 높은 펄스 에너지를 제공할 수 있습니다. 녹색 레이저는 무엇입니까: https://www.rfhtech.com/expert-iii-532nm-green-laser_c10
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355nm 12W 18W 저전력 나노초 UV 레이저 모듈로 3D 유리 해부학 모티프 조각
Dec 06 , 2022
355nm 12W 18W 저전력 나노초 UV 레이저 모듈로 3D 유리 해부학 모티브를 조각한 캐나다 고객은 그 효과에 매우 만족했습니다. 에 대한 Expert III 355 초안정성 나노초 UV 레이저 10W12W15W: https://www.rfhtech.com/expert-iii-355-ultra-stable-nanosecond-uv-laser-10w12w15w_p13.html
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산업용 피코초 레이저로 유리 조각 및 절단
Dec 07 , 2022
산업용 피코초 레이저로 유리 조각 및 절단 Glass is a material commonly used in micromachining and precision machining, and is widely used in consumer electronics, automobiles, optical lenses, home appliances and other fields. Nowadays, as the market has higher and higher requirements for the precision of glass materials, it is necessary to achieve higher precision processing effects. The remarkable feature o...
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싱가포르 고객 구매 자외선 355nm dpss 레이저 소스 절단 알루미나 세라믹 기판
Dec 08 , 2022
Ultraviolet 355nm dpss Laser source cutting alumina ceramic substrate In the production of printed circuit boards, the substrate mainly plays the role of mechanical support protection and electrical interconnection (insulation). Alumina ceramics are one of the most popular substrate materials due to their heat resistance, high mechanical strength, wear resistance, high temperature resistance, low ...
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러시아 고객이 테스트를 위해 355nm 고체 dpss 레이저 마킹 스케일 1개 구매
Dec 08 , 2022
355 nm solid-state dpss laser marking scale What is scale? Scale is a general term for the marks engraved on measuring instruments and instruments to indicate the magnitude of the magnitude and these marks. In daily life, scales can be seen everywhere on tape measures, rulers, dials, measuring cups, measuring cylinders and even baby bottles, which are used to measure the length, width and height o...
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네덜란드 고객, 의료용 와이어 스트리핑용 RFH 355nm UV 레이저 소스 구매
Dec 10 , 2022
네덜란드 고객, 의료용 와이어 스트리핑용 RFH 355nm UV 레이저 소스 구매 355nm 자외선 초 레이저는 미세 가공 분야에서 광범위한 사용 시나리오를 사용합니다. 출력 전력 수준에 따라 재료의 고품질, 고정밀 마킹, 절단 및 드릴링에 사용됩니다. 최근 몇 년 동안 355nm 자외선 2차 레이저는 냉간 가공 특성을 가진 기술 패키지를 자주 잠금 해제했습니다. 의료용 와이어의 레이저 필링 적용이 그 중 하나입니다. RF 절제, 심장 박동 관리 등과 관련된 많은 의료 제품을 사용하는 과정에서 와이어를 노출시키는 금속 도체를 드러내기 위해 재료를 제거해야 합니다. 그리고 와이어 직경이 점점 작아지면서(일부 와이어 직경이 머리카락 크기에 도달함) 포지셔닝 위치에는 중앙과 꼬리 등이 포함...
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PVC 마킹에 나노초 DPSS UV 레이저를 사용하는 이유는 무엇입니까?
Dec 12 , 2022
PVC 나노초 DPSS UV 레이저 마킹 PVC의 나노초 DPSS uv 레이저 모듈 마킹은 모든 색상에서 고대비 마킹을 생성합니다. 프로세스도 매우 빠르고 효율적입니다. 그러나 폴리염화비닐은 염소로 구성된 중합체라는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 물질이 광분해되는 동안 탈염소가 진행되어 독성 가스를 방출합니다: 염산(HCl). 염산 가스와 관련된 위험을 방지하려면 적절한 연기 추출 시스템을 사용해야 합니다. 또한, 탈염소화 중에 방출된 염소는 재료의 화학 방벽을 공격하여 조사된 영역 주변에 황변을 일으킵니다. PVC 마킹에 나노초 DPSS UV 레이저를 사용하는 이유는 무엇입니까? 빠르고 안정적인 기술 Nanosecond DPSS uv laser modules marking allows eff...
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355nm 자외선 레이저와 1064nm 적외선 레이저의 차이점
Dec 16 , 2022
355nm 자외선 레이저 와 1064nm 적외선 레이저 의 차이점 적외선 레이저와 자외선 레이저가 가장 널리 사용되는 두 가지 레이저인데, 이 두 레이저의 처리 차이점은 무엇입니까? 요구 사항이 더 높은 레이저 마킹을 선택하는 방법은 무엇입니까? 파장이 1.06μm인 적외선 YAG 레이저는 재료 가공에서 가장 널리 사용되는 레이저 소스입니다. 그러나 가요성 회로 기판용 기판 재료로 널리 사용되는 많은 플라스틱 및 일부 특수 폴리머(예: 폴리이미드)는 적외선 처리 또는 "열" 처리로 미세하게 처리할 수 없습니다. "열"은 플라스틱을 변형시키기 때문에 절단 또는 천공된 구멍의 가장자리에 탄화 형태의 손상이 발생하여 구조적 약화 및 기생 전도 경로로 이어질 수 있으며, 가공을 개선하기 위...
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