3W,5W,10W uv laser
  • 나노초 고체 레이저는 휴대 전화 강화 유리 필름 절단에 능숙합니다. Jan 26 , 2021
    나노초 고체 레이저는 휴대 전화 강화 유리 필름 절단에 능숙합니다.   과거의 전통적인 기술에서 휴대폰 강화 유리 필름은 일반적으로 CNC 조각 기계로 절단되지만 절단 속도는 매우 느리고 시간당 약 10 장으로 추정되며 과도한 손실, 노동력 소모, 낮은 생산 능력 및 고비용. UV 레이저 기술의 대중화로 이제 휴대폰 강화 유리 필름을 절단하고 UV 레이저 절단은 기본적으로 CNC 절단을 대체했습니다. RFH 세이코는 휴대폰 강화유리 필름용 UV 레이저 커팅 장비의 표준 구성인 8W-10W 엑설런트 II 355 시리즈 수냉식 UV 레이저를 12년간 개발, 생산해왔다. 전반적으로 안정적이고 내구성이 있으며 효율적입니다. 각 매개변수를 면밀히 살펴보면 훨씬 더 칭찬할 만합니다. 펄스 폭 <16ns@...
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  • 플라스틱 수도관 조각 용 3W uv 레이저 Jan 28 , 2021
    플라스틱 수도관 조각 용 3W uv 레이저  
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  • RFH ULTRAVIOLET UV LASER MARKING ENGRAVING 전원 켜는 방법 Jan 29 , 2021
    RFH ULTRAVIOLET UV LASER MARKING ENGRAVING 전원 켜는 방법  
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  • 부드러운 소재의 레이저 마킹 및 조각을 위한 보다 효율적인 솔루션 Jan 29 , 2021
    실리콘, 세라믹, 유리 및 얇은 금속과 같은 연질 재료를 레이저 조각하는 것은 오랫동안 제조업체에게 어려운 과제였습니다. 대부분의 단파장 레이저(또는 "차가운" 레이저)는 빠른 마킹에 필요한 전력이 부족하지만 MECCO는 최근 부드럽거나 열에 민감한 재료를 더 효율적으로 마킹해야 하는 제조업체를 위한 새로운 마킹 솔루션 제품을 발표했습니다.   20W SMARTmark® 녹색 레이저 마킹기는 녹색 레이저 시장에서 사용할 수 있는 최고의 출력을 제공합니다. 그 결과 경쟁사보다 더 빠른 마킹 속도와 MECCO의 우수한 마킹 성능이 결합되었습니다.   전통적으로 더 부드러운 재료를 마킹하거나 제판하는 것은 제조업체에게 많은 어려움을 안겨주었습니다. 부품 표면의 손상이나 변경을 방지하기 위해 이러...
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  • UV 레이저 조각 플라스틱: 과제를 탐색하는 방법 Feb 01 , 2021
    레이저 응용 전문가인 Josh Christley는 "플라스틱에 레이저 마킹을 시작하면 까다로운 영역에 들어가는 것입니다."라고 말합니다. “여러 면에서 금속 마킹과 완전히 다릅니다. 금속은 비교적 간단합니다. 그러나 플라스틱은 복잡합니다. 그것이 그것들을 매우 다재다능하게 만드는 것입니다. 그리고 그 복잡성으로 인해 약간의 불확실성이 생깁니다.” 플라스틱 레이저 조각과 플라스틱 마킹에 가장 적합한 레이저 조각/마킹 기계에 대해 자주 묻는 질문에 답변해 드립니다.   주요 테이크 아웃 레이저 마킹은 애플리케이션에 적합한 유형의 레이저 마킹 기계를 사용할 때 라벨, 인쇄 및 기타 대안을 통해 플라스틱을 마킹하거나 조각하는 가장 성공적인 방법 중 하나가 될 수 있습니다. 플라스틱을 성공적으로 마킹하기 어...
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  • RFH 355nm 모든 고체 UV 레이저 절단 실리콘 웨이퍼 Feb 04 , 2021
    RFH 355nm 모든 고체 UV 레이저 절단 실리콘 웨이퍼 RFH 355nm UV 레이저는 열 효과가 거의 없으며 실리콘 웨이퍼 절단에 사용됩니다. 자외선 레이저는 미세 절단과 빠른 절단 속도로 실리콘 웨이퍼를 절단합니다. RFH 나노초자외선 레이저: 좋은 기술이 좋은 실리콘 웨이퍼를 만들고 좋은 실리콘 웨이퍼가 강국의 마이크로일렉트로닉스 기술을 만든다 오늘날 RFH 레이저 편집기는 모든 사람에게 매우 강력한 재료를 소개합니다. 그 원소는 지각에서 두 번째로 풍부한 원소로 전체 질량의 26.4%를 차지하며 산소(49.4%) 다음으로 두 번째입니다. 그것은 우리 일상 생활의 모든 곳에서 볼 수 있으며 매우 중요한 역할을 합니다. 그것은 반도체 실리콘 장치의 제조입니다. 태양 전지의 중요한 원료는 항공 우주,...
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  • 355nm UV 레이저는 열 효과가 거의 없으며 실리콘 웨이퍼 절단에 사용됩니다. Feb 04 , 2021
    RFH 355nm UV 레이저는 열 효과가 거의 없으며 실리콘 웨이퍼 절단에 사용됩니다. 자외선 레이저는 미세 절단과 빠른 절단 속도로 실리콘 웨이퍼를 절단합니다. RFH 나노초자외선 레이저: 좋은 기술이 좋은 실리콘 웨이퍼를 만들고 좋은 실리콘 웨이퍼가 강국의 마이크로일렉트로닉스 기술을 만든다 오늘날 RFH 레이저 편집기는 모든 사람에게 매우 강력한 재료를 소개합니다. 그 원소는 지각에서 두 번째로 풍부한 원소로 전체 질량의 26.4%를 차지하며 산소(49.4%) 다음으로 두 번째입니다. 그것은 우리 일상 생활의 모든 곳에서 볼 수 있으며 매우 중요한 역할을 합니다. 그것은 반도체 실리콘 장치의 제조입니다. 태양 전지의 중요한 원료는 항공 우주, 산업, 농업 및 국방에 없어서는 안될 재료입니다. 실리콘입니...
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  • 자외선 레이저는 미세 절단과 빠른 절단 속도로 실리콘 웨이퍼를 절단합니다. Feb 04 , 2021
    자외선 레이저는 미세 절단과 빠른 절단 속도로 실리콘 웨이퍼를 절단합니다. RFH 나노초자외선 레이저: 좋은 기술이 좋은 실리콘 웨이퍼를 만들고 좋은 실리콘 웨이퍼가 강국의 마이크로일렉트로닉스 기술을 만든다 오늘날 RFH 레이저 편집기는 모든 사람에게 매우 강력한 재료를 소개합니다. 그 원소는 지각에서 두 번째로 풍부한 원소로 전체 질량의 26.4%를 차지하며 산소(49.4%) 다음으로 두 번째입니다. 그것은 우리 일상 생활의 모든 곳에서 볼 수 있으며 매우 중요한 역할을 합니다. 그것은 반도체 실리콘 장치의 제조입니다. 태양 전지의 중요한 원료는 항공 우주, 산업, 농업 및 국방에 없어서는 안될 재료입니다. 실리콘입니다. 규소의 함량은 높지만 주로 규산염이나 이산화규소의 형태로 존재하며 원소 물질은 거의 ...
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  • UV 레이저와 파이버 레이저 조각기의 차이점 Feb 07 , 2021
    이 두 기계는 많은 재료, 플라스틱, 가죽, 금속 등을 조각할 수 있습니다. 그러나 주요 차이점은 무엇이며 왜 하나가 다른 것보다 훨씬 비쌉니까? 이 블로그에서 우리는 이 두 기술의 차이점과 주요 용도에 대해 설명할 것입니다.    두 기계는 동일하게 보일 수 있습니다. 겉으로 보기에 이 기계의 주요 구조는 비슷해 보일지 모르지만 내부에서 사용하는 기술은 다릅니다. 파이버 레이저는 UV 레이저와 다른 전원 공급 장치를 사용합니다. 다른 차이점은 UV 레이저는 물 냉각기에 의해 냉각되어야 하는 반면 파이버 레이저는 공기로만 냉각된다는 것입니다.   UV 레이저 마킹기 UV 레이저 조각 UV 레이저 조각   파이버 레이저 조각기 섬유 레이저 조각 섬유 레이저 조각  ...
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  • UV 레이저로 세라믹 및 석재 조각 Feb 07 , 2021
    고속 및 고정밀로 세라믹 및 대리석 재료 조각을 찾고 계십니까? 이 레이저 기계는 독일 검류계 헤드로 제작되어 세라믹 및 대리석 재료에 대한 색상 강도 손실 없이 고속으로 조각할 수 있습니다. 
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  • 유리 및 수정에 355nm UV 레이저 마킹 Feb 07 , 2021
    유리와 크리스탈의 마크를 찾고 계십니까? 우리의 UV 레이저는 다른 종류의 결정이나 유리 위에 조각할 수 있습니다. 갑옷 유리, 광학 유리, 강화 유리 및 주방 유리. 렌즈를 손상시키거나 유리의 모양을 변형시키지 않고 고해상도로 고속으로 조각합니다.
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  • 자외선 레이저 드릴링은 플라스틱에 미세하고 빠릅니다. Feb 07 , 2021
    자외선 레이저 드릴링은 플라스틱에 미세하고 빠릅니다.   현재 레이저 커팅, 레이저 마킹, 레이저 조각 등 많은 레이저 가공 기술이 많은 산업에 적용되고 있습니다. 그중 레이저 드릴링 기술은 실제 생산을 달성한 최초의 레이저 가공 기술입니다. 레이저 드릴링은 처리 속도와 처리 효율성을 모두 고려하며 제조업체에 상당한 경제적 이점을 제공할 수 있습니다. 다음으로 RFH 레이저 편집기를 살펴보고 플라스틱 천공에 자외선 레이저 기술을 적용하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 처음에 자외선 레이저 기술이 플라스틱 천공에 적용되었을 때, 특히 미세 구멍을 천공할 때 많은 사람들이 그것이 실현될 수 있다고 믿지 않았습니다. 결국, 레이저의 에너지는 매우 높기 때문에 플라스틱은 매우 쉽게 연소됩니다. 그러나 공정의...
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