3W,5W,10W uv laser
  • 유리의 내부 및 외부 녹색 레이저 마킹 Apr 07 , 2021
    내부 마킹이 필요하든 표면 에칭이 필요하든 당사의 레이저 유리 마킹 시스템은 귀하의 요구를 충족할 수 있습니다. 기존의 마킹 기술에 비해 많은 장점으로 인해 레이저 마킹은 점점 더 많은 산업 분야에서 사용되고 있으며 응용 프로그램에 유연성, 속도 및 반복성을 제공합니다. 다른 이점은 다음과 같습니다. 소모품이 없습니다. 레이저 마킹에는 샌드 블라스팅, 잉크 인쇄 및 기타 유리 마킹 방법과 같은 추가 소모품이 필요하지 않습니다. 반복성. 레이저 마킹은 레이저의 국소화된 에너지와 시스템의 정확한 제어로 인해 매우 정확하고 반복 가능합니다. 유연성. 레이저는 복잡한 패턴을 포함하여 다양한 그래픽과 텍스트를 에칭할 수 있습니다. 맞춤형 소프트웨어 기능 덕분에 서로 다른 부품 간 전환도 간단합니다. 스텐실이나 마스크...
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  • 내부 유리 마킹용 그린 레이저 Apr 07 , 2021
      내부 유리 마킹 이 방법은 레이저 에너지를 유리 부품 내부에 집중시켜 외부 표면에 영향을 주지 않으면서 미세 균열과 시각적으로 대조되는 마크를 생성합니다. 내부 유리 마킹은 355nm(Nd:YVO4) 또는 초단파 레이저를 사용합니다. 작은 점 크기는 유리 내의 정확한 위치를 표시할 수 있는 높은 에너지
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  • 백라이트 그래픽 마킹용 그린 레이저 Apr 07 , 2021
    백라이트 그래픽 마킹용 그린 레이저 레이저 유리 마킹의 또 다른 응용 분야는 불투명한 코팅 물질(예: 페인트)을 유리 표면에서 제거하여 레이저 제거 영역을 역광으로 비추는 것입니다. 코팅에 따라 IR에서 UV까지 다양한 레이저 파장을 이 용도로 사용할 수 있습니다. 코팅에 의해 흡수되지만 유리에
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  • 355nm UV 레이저는 드릴링, 주요 PCB 회로 기판 조각에 사용됩니다. Apr 08 , 2021
    355nm UV 레이저는 드릴링, 주요 PCB 회로 기판 조각에 사용됩니다. 자동차 리모컨 키의 작동 원리는 먼저 키를 통해 미약한 전파를 내보내고 전파 신호를 자동차 안테나가 수신하고 전자 제어 장치에서 신호 코드를 인식한 다음 액추에이터(모터 또는 전자기 코일) 시스템의 개폐 동작을 수행합니다. 이러한 지능형 명령을 완료하려면 지능형 시스템의 어머니인 PCB 회로 기판에 의존해야 합니다. PCB 회로 기판은 고밀도, 고집적화, 패키징, 소형화의 특성을 가지고 있으며 가전제품, 스마트폰, PC와 같은 스마트 전자 제품에 널리 사용됩니다.   PCB 회로 기판은 생산 공정에서 자외선 레이저 드릴링, 절단, 조각 및 기타 에칭 기술을 사용해야 합니다. 자외선 레이저는 파장이 355nm로 차가운 광원입...
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  • 355nm 레이저 드릴링, 절단 및 조각 PCB 회로 기판은 버를 생성하지 않습니다 Apr 08 , 2021
    355nm 레이저 드릴링, 절단 및 조각 PCB 회로 기판은 버를 생성하지 않습니다   자동차 리모컨 키의 작동 원리는 먼저 키를 통해 미약한 전파를 내보내고 전파 신호를 자동차 안테나가 수신하고 전자 제어 장치에서 신호 코드를 인식한 다음 액추에이터(모터 또는 전자기 코일) 시스템의 개폐 동작을 수
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  • 유리 핵 생성을 위한 532 녹색 레이저 Apr 08 , 2021
    유리 핵형성 레이저는 음주 경험을 향상시키기 위해 이산화탄소 거품의 형성을 개선하는 유리 제품에 작은 홈을 추가하는 데 사용할 수 있습니다.
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  • 금속의 레이저 마킹, 드릴링, 용접 및 절단 Apr 08 , 2021
    금속의 레이저 마킹, 드릴링, 용접 및 절단
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  • PCB 355nm 나노초 UV 레이저 기계 비접촉 코딩 효과, 고화질 Apr 09 , 2021
    PCB 355nm 나노초 UV 레이저 기계 비접촉 코딩 효과, 고화질 PCB 회로 기판 절단은 초기 단계에서 CO2 레이저로 수행되었지만 열 효과가 상대적으로 크고 효율이 낮으며 회로 기판이 변형되고 그을리기 쉽습니다. 그러나 RFH 자외선 레이저 기술의 부상과 함께 가벼움, 얇음, 고집적 및 고정밀 방향으로 PCB 회로 기판 산업이 발전함에 따라 자외선 레이저의 비접촉 가공은 회로 기판을 변형시키지 않습니다. , 먼지가없고 Burrs가 없으며 절단면이 부드럽고 깔끔합니다. 따라서 널리 사용됩니다. Mr. Zhou는 심천에 있는 PCB 및 FPC 연성 회로 기판 제조업체의 구매 관리자입니다. RFH 본사도 심천에 있기 때문에 Zhou 씨는 PCB 및 FPC 회로 기판에서 RFH UV 레이저 절단의 실제 샘플...
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  • 355nm 솔리드 스테이트 레이저 절단 PCB, 가장자리가 매끄러운 FPC 연성 회로 기판 Apr 09 , 2021
    355nm 솔리드 스테이트 레이저 절단 PCB, 가장자리가 매끄러운 FPC 연성 회로 기판   PCB 회로 기판 절단은 초기 단계에서 CO2 레이저로 수행되었지만 열 효과가 상대적으로 크고 효율이 낮으며 회로 기판이 변형되고 그을리기 쉽습니다. 그러나 RFH 자외선 레이저 기술의 부상과 함께 가벼움, 얇음, 고집적 및 고정밀 방향으로 PCB 회로 기판 산업이 발전함에 따라 자외선 레이저의 비접촉 가공은 회로 기판을 변형시키지 않습니다. , 먼지가없고 Burrs가 없으며 절단면이 부드럽고 깔끔합니다. 따라서 널리 사용됩니다. Mr. Zhou는 심천에 있는 PCB 및 FPC 연성 회로 기판 제조업체의 구매 관리자입니다. RFH 본사도 심천에 있기 때문에 Zhou 씨는 PCB 및 FPC 회로 기판에서 R...
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  • 강철, 스테인리스, 티타늄, 알루미늄 등의 레이저 마킹 Apr 09 , 2021
    많은 금속 재료는 추적 가능성, 품질 관리 및 개인화를 개선하기 위해 영구적이고 내구성이 있으며 읽기 쉬운 표시가 필요합니다. 레이저 금속 마킹은 기존 마킹 기술에 비해 많은 이점을 제공하여 이러한 제조 요구를 충족합니다. 당사의 레이저 솔루션은 다양한 레이저 파장을 사용하여 알루미늄, 황동, 카바이드, 크롬, 코발트, 구리, 금, 니켈, 백금, 은, 스테인리스강, 주석, 티타늄, 아연을 포함한 거의 모든 유형의 금속에 영구적인 표시를 남깁니다. 그리고 더. 레이저 금속 마킹의 장점은 다음과 같습니다. 내구성. 마크는 읽기 쉽고 정의된 상태를 유지하면서 산업 환경을 견딜 수 있습니다. 비접촉. 레이저 마킹을 사용하면 교체용 가공 도구가 필요하지 않습니다. 첨가물이나 코팅이 없습니다. 레이저 마킹에는 잉크나 ...
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  • 검정색 플라스틱에 흰색 패턴 만들기, RFH 355nm UV 레이저 선택 Apr 12 , 2021
    검정색 플라스틱에 흰색 패턴 만들기, RFH 355nm UV 레이저 선택 자외선 레이저는 열 영향이 적기 때문에 플라스틱 산업에서 널리 사용되며 CO2 레이저가 도달할 수 없는 광섬유가 지배적입니다. 휴대폰 단추, 플라스틱 투명 단추, 전자 부품, 집적 회로(IC), 전기 제품, 통신 제품, 간판, 위생 도기, 하드웨어 제품, 도구 액세서리와 같이 흰색과 검은색 또는 흑백 제품은 플라스틱의 모든 곳에서 볼 수 있습니다. , 정밀 장비, 안경 및 시계, 보석, 자동차 부품, 수하물 버클, 자물쇠, 조리기구, 스테인리스 스틸 제품, PVC 파이프 및 의료 장비와 같은 수많은 산업이 있습니다.   13년의 UV 레이저 마킹 기술과 연구 개발 경험을 바탕으로 RFH UV 레이저는 빠른 속도, 높은 정밀도 ...
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  • 자외선 레이저 마킹 블랙 플라스틱은 빠른 속도의 특성을 가지고 있습니다. Apr 12 , 2021
    자외선 레이저 마킹 블랙 플라스틱은 빠른 속도의 특성을 가지고 있습니다.   자외선 레이저는 열 영향이 적기 때문에 플라스틱 산업에서 널리 사용되며 CO2 레이저가 도달할 수 없는 광섬유가 지배적입니다. 휴대폰 단추, 플라스틱 투명 단추, 전자 부품, 집적 회로(IC), 전기 제품, 통신 제품, 간판, 위생 도기, 하드웨어 제품, 도구 액세서리와 같이 흰색과 검은색 또는 흑백 제품은 플라스틱의 모든 곳에서 볼 수 있습니다. , 정밀 장비, 안경 및 시계, 보석, 자동차 부품, 수하물 버클, 자물쇠, 조리기구, 스테인리스 스틸 제품, PVC 파이프 및 의료 장비와 같은 수많은 산업이 있습니다.   13년의 UV 레이저 마킹 기술과 연구 개발 경험을 바탕으로 RFH UV 레이저는 빠른 속도, ...
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