Jan 14, 2025 Jäta sõnum

Ühe režiimi ja mitme režiimi mõistmine laserite puhastamisel ühes artiklis

Tööstusliku tootmise korral on puhastamine oluline lüli. Ehkki traditsioonilised puhastusmeetodid, näiteks mehaaniline puhastamine ja keemiline puhastamine, võivad teatud määral täita vajadusi, on neil sageli selliseid probleeme nagu väike paindlikkus ja keskkonnareostus. Teaduse ja tehnoloogia edenemisega on tekkinud laserpuhastustehnoloogia ning oma suure tõhususe, keskkonnakaitse ja kontaktideta omadustega on see järk-järgult saanud puhastusvaldkonnas uus lemmik. Nende hulgas on kaks kõige sagedamini kasutatavat lasertüüpi ühe režiimi ja multi-režiimi. Millised on nende erinevused nende vahel? Millised on nende vastavad plussid ja puudused? Millistele rakendusstsenaariumidele need sobivad? See artikkel paljastab need teile ükshaaval.

 

Mis on ühe režiim ja mitme režiim?

Laseri režiim viitab tavaliselt energiajaotuse olekule laseri levimissuunaga risti oleval tasapinnal, mille saab jagada ühe režiimi ja mitme režiimiga. Üherežiim tähendab, et kui laseriga töötab, tekitab see ainult ühe laserväljundi režiimi. Ühe režiimi energia intensiivsus väheneb järk -järgult keskelt välisservani ja energiajaotuse vorm on Gaussi kõver. Selle tala nimetatakse põhirežiimiks Gaussi tala. Laserkiire väljundil ühe režiimi abil on kõrge tala kvaliteedi omadused, väike tala läbimõõt, väike lahknemisnurk ja energiajaotus ideaalse Gaussi kõvera lähedal. Lisaks on üherežiimis paremini keskendunud omadused, väike keskendunud koht ja tugev režiimi stabiilsus, mis sobib tugevat eemaldamist vajavate stsenaariumide puhastamiseks, näiteks rooste.

 

p1

 

Valguspunkti väljund mitme režiimilise laseriga koosneb sageli mitme režiimi kombinatsioonist. Energiajaotus valguses on suhteliselt ühtlane ja mida rohkem režiime on, seda ühtlasemad on energiajaotus. Kerget tala nimetatakse ka lamedaks talaks. Võrreldes ühe režiimiga, on mitme režiimiga laserite tala kvaliteet kehvem, lahknemisnurk on suurem ja see nõuab optilist süsteemi, millel on suurem ulatus. Fookustatud kerge laik on suurem kui üherežiimil. Mitme režiimiga on aga lihtsam saavutada suur ühe impulsi energia, kõrge tippvõimsus ja keskmine keskmine väljund ning energiajaotus on ühtlane, mis on soodsam stsenaariumide puhastamiseks, mis vajavad vähem kahjustusi ja tõhusust, näiteks hallitusi.

 

p2

 

Millised on ühe režiimi ja mitme režiimilise laseri puhastamise eelised ja puudused?

Ühe režiimiga laserid sobivad tugevalt kleepuvate saasteainete nagu rooste jne eemaldamiseks ning sobivad ka õhukeste materjalide ja täppisosade puhastamiseks, mis on tundlikud soojussisendi suhtes nende hea tala kvaliteedi, väikese fokuseeritud koha ja suure energiatiheduse tõttu. Üherežiimilise energia liigse kontsentratsiooni tõttu võib see puhastamise ajal põhjustada baasmaterjali teatud kahjustusi.

 

Selliste stseenide nagu vormide puhul, mis ei vaja alusmaterjali kahjustamist pärast puhastamist, tuleb kasutada mitme režiimiga lasereid. Mitme režiimiga taladel on ühtlane energiajaotus ja suur tippvõimsus ning need võivad kontrollida, kas tippvõimsus on suurem kui saasteainete kahjustuslävi, kuid madalam kui alusmaterjal. Seetõttu saab puhastamise ajal saasteaineid tõhusalt eemaldada ilma materjali pinnastruktuuri hävitamata. Lisaks on mitme režiimi fokuseeritud koht suurem. Stseenide puhul, kus ühe režiimi ja mitme režiimiga võivad saavutada sama puhastamise efekti, on mitme režiimi puhastamise efektiivsus tavaliselt suurem. Tugevalt kleepuvate saasteainete puhul ei pruugi mitme režiimiga laseri puhastamine seda teha.

 

p3

 

Rakenduse stsenaariumid ühe režiimi ja mitme režiimiga laserid

Ühe režiimi ja mitme režiimi puhastuslaserite eeliste ja puuduste põhjal on ka nende kahe rakenduse stsenaariumid erinevad.

Ühe režiimi peamised rakenduse stsenaariumid:

● Metalli rooste eemaldamine: Üherežiimiliste laserite kõrge energiatihedus muudab selle ideaalseks valikuks metalli rooste eemaldamiseks. See suudab roostekihi tõhusalt eemaldada metalli pinnalt. Mida suurem on laseri võimsus, seda tugevam on rooste eemaldamise võime ja seda suurem on efektiivsus. MRJ-Laser tõi turule 1000W suure võimsusega üherežiimilise impulsiga laseri. QBH väljundit on lihtne integreerida ning sellel on tugeva puhastusvõime ja suure tõhususe eelised.

 

p4

 

● Keevisoksiidi puhastamine: Keevitusprotsessi ajal moodustuvad keevisõmbluses ja selle ümbruses kerge töötlemise temperatuuri tõttu oksiidid ja materiaalsed sademed, mis mõjutavad keevituskvaliteeti ja välimust. MRJ-Laser on käivitanud 200-500 W üherežiimilise laseri, mis suudab täpselt eemaldada oksiidid, et tagada välimus ja kvaliteet pärast keevitamist.

p5

● Täppisosade puhastamine: MRJ-laser käivitas QCS-i väljundiga 100 ~ 200 W ühe režiimiga laserit, millel on tugev puhastusvõime ja madal soojusvõimsus. Materjal on pärast puhastamist vähe deformatsiooni ja termilist mõju.

 

p6

 

Multi-režiimi peamised rakenduse stsenaariumid:

● Vormi puhastamine: Kasutamise ajal võib vorm koguda jääke, näiteks plastist, metalli fragmendid, tolm jne. Need jäägid mõjutavad toote pinnakvaliteeti ja põhjustavad toote puuduseid. Regulaarne hallituse puhastamine võib vältida korrosiooni ja kulumist, pikendades sellega hallituse kasutusaega. Vormi substraadi ja saasteainete omaduste suure erinevuse tõttu saab tasase tala kasutamine saasteained tõhusalt eemaldada, ilma et see hallitust kahjustaks. MRJ-laser käivitas 500-1000 W ruudukujulise mitme režiimilise laseriga, mis on tõhus hallituse puhastamisel, kahjustamata substraati.

 

p7

 

● Perovskite rakkude serva puhastamine: viitab kilekihi puhastamisele õhukese kilega päikeseelemendi servas, et luua isoleeriv ala, mis soodustab järgnevat pakenditöid. MRJ-laser käivitas yfpn -1000- GMC-H 50- f laser, millel on ruudukujuline väljund, ühtlane energiajaotus, kõrge tippvõim , suure tõhususega.

 

p8

 

Laser tekstuurimine: Laseri kasutamine materjali pinna tekstuurimiseks võib materjali pinna haardumist märkimisväärselt parandada. Erinevate tekstuurimise kareduse nõuete kohaselt võib MRJ-laser pakkuda mitme režiimiga lasereid erinevate ühe pulsi energiaga 5 mj, 15 mj ja 50 mJ, et tagada tekstuuri efektiivsus, saavutades samal ajal erinevad kareduse nõuded.

 

p9

 

MRJ-FL-seeria puhastuslasserid MRJ-Laser Technology'st

Täpsemat valgusallika tarnijana, kes on pühendatud täpse tootmise pakkumisele, on MRJ-lasertehnoloogia välja töötanud ja käivitanud 100 ~ 1000W ühe režiimi ja 200 ~ 2000W mitme režiimiga GMC seeria puhastuslaserit. Ühe režiimiga seeriad on kõrge kiirguse kvaliteedi ja tugeva puhastusvõime omadused, samas kui multi-režiimi seerial on tasapinna tala, suure energia, pika fookuskauguse sügavuse, väike või isegi substraadi kahjustuste omadused. GMC -seeria puhastuslaserid sobivad mitmesuguste stsenaariumide jaoks, näiteks metallpinna värvi eemaldamine, rooste eemaldamine, hallituse puhastamine, kultuuriliste säilmete kaitse ja radade hooldus. Nad saavad täita erinevate substraatide puhastusnõudeid ja neid on kasutatud paljudes tööstusharudes.

 

Ühe režiimi või mitme režiimi puhastuslaseri valimisel saavad kliendid teha põhjalikke kaalutlusi nende tegelike vajaduste ja rakenduse stsenaariumide põhjal. Õrnate osade või tugevalt kinnitatud saasteainete, näiteks metalloksiidikihtide ja kattekihtide puhastamiseks, pakuvad ühe režiimi seeria laserite kõrge kvaliteeti ja väike koht täpsemaid ja võimsamaid puhastusmõjusid. Puhastuskohtade jaoks, kus on suurte alade või ranged substraadi kahjustustele, nagu hallitusseised, roostepunktid, õliplekid ja õhukesed katted, tagavad multimodeseeria laserite kõrge energia ja tasase ülalt valguse suuremad puhastamise tõhususe ja häviva puhastuse.

 

Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus