Lasersnijden is het gebruik van een laserstraal met een hoge vermogensdichtheid om het gesneden materiaal te bestralen, waardoor het snel wordt verwarmd tot de verdampingstemperatuur en verdampt om gaten te vormen. Terwijl de straal het materiaal verplaatst, vormen de gaten continu smalle (zoals ongeveer 0,1 mm) spleten, waarmee het snijden van het materiaal wordt voltooid. Lasersnijden is een van de thermische snijmethoden.

Het updaten en upgraden van laserapparatuur gaat steeds sneller en de binnenlandse en internationale laserindustrie heeft een periode van snelle ontwikkeling ingeluid, waarbij nanoseconden, picoseconden en femtoseconden stilaan hot topics op de markt worden. Op grote schaal gebruikt in verschillende productie- en verwerkingsindustrieën zoals plaatbewerking, luchtvaart, ruimtevaart, elektronica, elektrische apparaten, metro-accessoires, auto's, graanmachines, textielmachines, technische machines, precisie-accessoires, schepen, metallurgische apparatuur, liften, huishoudelijke apparaten, ambachtelijke geschenken, gereedschapsverwerking, decoratie, reclame, externe verwerking van metaal, verwerking van keukengerei, enz.
Dus, wat is het verschil tussen nanoseconden, picoseconden en femtoseconden bij lasersnijden?
1. Het concept van het verschil tussen nanoseconden, picoseconden en femtoseconden bij lasersnijden:
De nanoseconden, picoseconden en femtoseconden in laserverwerkingsapparatuur verwijzen naar de tijdcontrole-eenheden in het laserverwerkingsproces. Doorgaans omvat laserbewerking een enkele energiepuls die in een zeer korte tijd op het materiaaloppervlak inwerkt, waardoor toepassingen worden gevormd zoals boren, snijden, markeren en lassen door middel van hoogfrequent repetitief werk.
Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat 1 seconde=109 nanoseconden=1012 picoseconden=1015 femtoseconden. Daarom wordt nanoseconde-, picoseconde- en femtoseconde laserverwerkingsapparatuur die gewoonlijk op de markt wordt gezien, benoemd op basis van tijd, evenals verschillende andere factoren zoals enkele pulsenergie, pulsbreedte, pulsfrequentie en pulspiekvermogen. Op basis van de verwerkingsbehoeften van verschillende materialen, moet overeenkomstige nanoseconde-, picoseconde- en femtoseconde laserverwerkingsapparatuur worden geselecteerd. Hoe korter de tijd, hoe korter de tijd dat de laser op het materiaaloppervlak inwerkt, hoe kleiner de impact op het materiaaloppervlak en hoe beter het verwerkingseffect.
2. Het verschil tussen nanoseconden, picoseconden en femtoseconden bij lasersnijden: Verwerkingsmaterialen:
Onder verschillende verwerkingsomstandigheden worden verschillende tijdseenheden geselecteerd, daarom zijn er naamgevingsregels voor nanoseconde-, picoseconde- en femtoseconde laserapparatuur. Nanoseconde ultraviolette lasersnijmachines worden bijvoorbeeld vaak gebruikt voor de verwerking van dunne filmmateriaal, picoseconde ultraviolette lasersnijmachines worden vaak gebruikt voor brosse materiaalverwerking, en femtoseconde ultraviolette metaallasersnijmachines worden gebruikt voor geleidende dunne filmoxide en andere materiaalverwerking (ultraviolet wordt genoemd volgens golflengteregels en is 355nm laser).
3. Het verschil tussen nanoseconden, picoseconden en femtoseconden bij lasersnijden en de verwerkingstoepassingen:
Laserboren is een van de meest voorkomende toepassingen van picosecondelaser, die de gatverwerking kan voltooien door middel van klopboren en zorgt voor uniformiteit van het gat. Naast printplaten kunnen picosecondelasers ook hoogwaardige gaten boren in materialen zoals plastic films, halfgeleiders, metaalfilms en saffieren.
Lijnablatie (verwijderen van coatings) is een van de microbewerkingstoepassingen van picosecondelasers, die coatings nauwkeurig verwijdert zonder het substraatmateriaal te beschadigen of licht te beschadigen. Ablatie kan een lijn van enkele microns breed zijn of een groot verwijderingsgebied van enkele vierkante centimeters. Vanwege het feit dat de dikte van de coating meestal veel kleiner is dan de breedte van de ablatie, kan warmte niet aan de zijkant worden overgedragen. Daarom kunnen lasers met pulsbreedten van nanoseconden worden gebruikt.
Precisielasersnijden is een van de meest voorkomende toepassingen van femtosecondelaser, die kan worden gebruikt om verschillende substraten te snijden.
Op dit moment wordt de reguliere laserverwerkingsmarkt in de markt nog steeds gedomineerd door nanoseconde lasers, vanwege de hoge kosten van picoseconde ultrasnelle lasersnijmachines. De toekomstige trend is zeker in de richting van de ontwikkeling van picoseconde- en femtosecondevelden, en de toekomst is voorzienbaar.
Over HGTECH: HGTECH is de pionier en leider van industriële lasertoepassingen in China, en de gezaghebbende leverancier van wereldwijde oplossingen voor laserverwerking. We hebben uitgebreide laserintelligente machine-, meet- en automatiseringsproductielijnen en slimme fabrieksconstructies ingericht om totaaloplossingen voor intelligente productie te bieden.





