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일본은 FPC 소프트 보드 절단을 위해 RFH 20와트 UV 레이저를 구입했습니다.
Nov 22 , 2023
최근 일본의 한 고객이 FPC 소프트 보드, 소프트 하드 보드, 골드 핑거 절단용 RFH 20와트 UV 레이저를 구입했습니다. 및 기타 구성 요소. 이 레이저를 사용하면 고객은 윤곽 절단 및 홈 가공을 포함한 고품질 절단을 달성할 수 있습니다. 기존 절단 방법에서는 가장자리가 검은색, 버, 손상 등의 문제가 자주 발생하지만, RFH 20와트 UV 레이저 , 이러한 문제는 잘 해결되었습니다. 또한 레이저에는 카메라 포지셔닝 시스템이 장착되어 있어 금형을 열지 않고도 신속하게 위치를 지정하고 절단하여 한 번에 성형할 수 있어 고객이 많은 시간과 에너지를 절약할 수 있습니다. RFH 20와트 UV 레이저는 또한 매우 효율적이며 짧은 시간에 많은 절단 작업을 완료할 수 있어 고객의 생산 효...
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스테인리스 강판 절단을 위한 RFH 35W 고출력 녹색 레이저
Dec 01 , 2023
고객은 스테인리스 강판 절단을 위해 RFH 35W 고출력 녹색 레이저를 선택했습니다. 매끄럽고 버(burr) 현상이 없는 특징이 고객의 호감을 얻었습니다. 제조 산업에서 레이저 절단 기술은 많은 기업에게 필수적인 프로세스가 되었습니다. 첨단 절단 방식인 레이저 절단은 고정밀, 고속 절단이 가능하여 생산 효율성을 높이고 생산 비용을 절감할 수 있습니다. 레이저 절단 장비의 선두주자인 RFH 35W 고출력 녹색 레이저는 독특한 기술적 이점을 가지고 있습니다. 출력되는 레이저 빔은 품질이 좋고 정확하고 빠른 절단이 가능하므로 절단 효율성과 절단 품질이 보장됩니다. RFH 35W 고출력 그린 레이저를 사용하여 스테인레스 강판을 절단하면 고정밀 절단이 가능할 뿐만 아니라 버나 긁...
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독일 고객은 웨이퍼에 스크라이브하기 위해 RFH 10 UV 레이저를 구입합니다.
Dec 01 , 2023
독일 고객은 RFH 10W UV 레이저를 구입하여 웨이퍼에 스크라이브하여 정밀 하고 정확하며 상세한 처리를 달성합니다. 오늘날 고도의 정보화 시대를 맞아 다양한 산업계에서는 보다 높은 정확성과 효율성을 추구하고 있습니다. 그중에서도 레이저 기술은 고유한 장점으로 인해 많은 분야에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 독일 고객들은 웨이퍼 스크라이빙을 위해 RFH10W UV 레이저를 구입하여 정밀하고 정확하며 상세한 처리 결과를 얻기로 결정했습니다. RFH10W UV 레이저는 고급 레이저 기술을 채택하고 고정밀, 고속 및 높은 안정성의 특성을 가지고 있습니다. 웨이퍼 표면에 미크론 수준의 선을 새길 수 있으며, 그려진 선은 부드럽고 연속적이며 정확합니다. 이러한 종류의...
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스페인 고객은 RFH 15와트 UV 레이저 절단 유리에 매우 만족했습니다.
Dec 07 , 2023
스페인 고객들은 유리 절단 분야에서 RFH 15와트 UV 레이저 의 성능에 매우 만족했습니다 . 레이저 마킹 샘플을 보고 망설임 없이 이 제품을 구매하기로 결정했습니다. RFH는 잘 알려진 레이저 제조업체로서 우수한 제품 품질, 신뢰성 및 탁월한 절단 결과로 유명합니다. 1. 고객 피드백 스페인 고객은 RFH15와트 UV 레이저의 레이저 마킹 샘플을 보고 절단 효과를 높이 평가했습니다. 고객께서는 레이저 마킹된 샘플의 절단선이 손상이나 결함 없이 깨끗하고 매끄러웠다고 말씀하셨습니다. 그들은 RFH 15와트 UV 레이저의 절단 품질에 매우 만족하고 있으며 이것이 자신들의 생산 요구 사항을 충족한다고 생각합니다. 고객들은 또한 RFH의 전문적인 기술 지원과 적시 대응이 생산 지원에 중요한 역할을 했다고 말하며 ...
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웨이퍼 절단용 RFH 5W UV 레이저 장점 및 고객 피드백
Dec 07 , 2023
웨이퍼 절단용 RFH 5W UV 레이저 장점 및 고객 피드백 RFH 5와트 UV 레이저는 웨이퍼 다이싱 용도로 고객이 선호합니다. 잘 알려진 레이저 제조업체인 RFH는 우수한 제품 품질, 업계 평판 및 우수한 애프터 서비스로 잘 알려져 있습니다. 오늘은 웨이퍼 커팅 분야에서 RFH 5와트 UV 레이저의 특징과 장점, 고객 피드백을 소개하겠습니다 . RFH 5W UV 레이저의 특징은 다음과 같습니다. 1. 높은 에너지 밀도: 5와트의 레이저 출력은 충분한 에너지 밀도를 제공하여 웨이퍼를 빠르고 정확하게 절단할 수 있습니다. 높은 에너지 밀도는 절단 중 높은 효율성과 높은 품질을 보장합니다. 2. 안정성: RFH UV 레이저는 안정성이 높으며 과열이나 손상 없이 오랫동안 지속적으로 작동할 수 있습...
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UV 레이저 기술을 사용하여 검정색 플라스틱에 QR 코드를 인쇄하는 방법
Dec 07 , 2023
UV 레이저 기술을 사용하여 검정색 플라스틱에 QR 코드를 인쇄하는 방법 지속적인 기술의 발전으로 QR코드는 우리 일상생활에서 없어서는 안 될 존재가 되었습니다. 제품 식별, 신원 인증 등을 위해 검정색 플라스틱에 QR 코드를 인쇄해야 하는 경우가 많습니다. 그러나 기존 인쇄 방법으로는 검정색 플라스틱 소재의 요구 사항을 충족할 수 없는 경우가 많습니다. 그렇다면 자외선 레이저 기술은 어떻게 검은색 플라스틱의 요구 사항을 충족하는 QR 코드를 생성합니까? 자외선 레이저 기술은 약 355nm 파장의 고정밀, 고속 레이저 가공 기술입니다. 높은 에너지 밀도, 고정밀도, 고속이라는 장점으로 인해 플라스틱 가공을 포함한 다양한 재료 가공 분야에 널리 사용됩니다. 검정색 플라스틱에 QR 코드를 인쇄하는 단계 ...
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레이저 3D 프린팅 기술의 주요 유형은 무엇입니까?
Dec 08 , 2023
레이저 3D 프린팅 기술의 주요 유형은 무엇입니까? 레이저 3D 프린팅 기술에는 주로 다음과 같은 유형이 있습니다. 1. 분말 소결 방법: 이 방법은 고출력 레이저를 사용하여 분말 재료를 3차원 물체로 소결합니다. 소결 과정에서 레이저 빔은 컴퓨터로 생성된 모델 데이터를 스캔하여 분말이 초점에서 고체로 소결되도록 합니다. 2. 광경화 방식: 레이저 빔을 이용하여 액상 감광성 수지에 조사하여 빠르게 고체로 굳히는 방식입니다. 광조형 공정 중에 레이저 빔이 컴퓨터에서 생성된 모델 데이터를 스캔하여 물체를 층별로 굳힙니다. 3. 융합 증착 모델링 방법: 이 방법은 고출력 레이저를 사용하여 금속, 플라스틱 및 기타 재료를 녹이고 컴퓨터 생성 모델 데이터에 따라 층별로 증착합니다. 증착 공정 중에 레이저 빔이...
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RFH 355nm UV 레이저 금박지 정밀 절단
Dec 14 , 2023
RFH 355nm UV 레이저 정밀 절단 금박지 금박지는 금속성 광택과 질감이 있어 고급스럽고 우아해 보이기 때문에 공예품이나 선물용품에서 자주 볼 수 있는 일반적인 장식 재료입니다. 그러나 금박지 역시 매우 얇은 금속재료이다. 정밀한 절단을 위해서는 효율적이고 정확하며 비파괴적인 가공 방법이 필요합니다. 전통적인 물리적 처리 방법은 완벽함을 달성하기 어렵습니다. 그렇다면 비교적 완벽한 방법이 있을까요? 대답은 '예'입니다. UV 레이저 절단 기술을 사용하는 것입니다. 사진에 보이는 자외선 레이저 커팅은 자외선 레이저에서 발생하는 고에너지, 단파장 레이저빔을 이용해 금박지 등 초박형 금속재료를 미세하게 가공하는 방식이다. UV 레이저 절단에는 다음과 같은 장점이 있습니다. 1. UV 레...
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FPC 라미네이팅 절단에 고출력 UV 레이저를 사용할 수 있습니까?
Aug 06 , 2024
FPC 라미네이팅을 절단하는 데 사용할 수 있습니다. RFH Expert III 355 고출력 UV 레이저는 탁월한 성능과 안정성을 갖추고 있으며 FPC 라미네이트를 효율적으로 절단할 수 있습니다. 고출력 레이저 출력으로 FPC 라미네이트를 빠르고 정확하게 절단하는 동시에 높은 절단 품질과 정확도를 유지할 수 있습니다.
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자외선 레이저와 녹색 레이저의 차이점
Aug 15 , 2024
UV 레이저와 녹색 레이저원리와 적용 사이에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 자외선 레이저r는 주로 자외선 파장의 레이저를 방출하지만, 녹색 레이저는 녹색광 파장의 레이저를 주로 방출한다. 두 레이저의 차이점은 다음과 같은 측면에서 비교할 수 있습니다. 첫째, UV 레이저는 일반적으로 가시광선 스펙트럼의 자외선 부분에서 200~400나노미터 범위의 짧은 파장을 갖습니다. 이와 대조적으로 녹색 레이저는 가시 스펙트럼의 녹색 부분에 있는 파장(일반적으로 532나노미터)을 갖습니다. 이러한 파장 차이는 두 레이저의 물리적 특성과 광학적 용도가 다르다는 것을 의미합니다. 실용적인 응용 분야에서 UV 레이저는 포토리소그래피, 고정밀 측정, 의료 장비 및 기타 분야에서 자주 사용됩니다. 예를 들어, 반도체 제조 ...
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