Laserbehandling använder ljusets energi för att nå en mycket hög energitäthet vid fokuspunkten efter att ha fokuserats av linsen och bearbetas av den fototermiska effekten.
Laserbehandling kräver inte verktyg, bearbetningshastighet, ytdeformation, kan bearbeta en mängd olika material.
Laserstrålen används för att utföra olika bearbetning på materialet, såsom borrning, skärning, torkning, svetsning, värmebehandling och liknande. Vissa ämnen med metastabila energinivåer absorberar ljusenergi under excitering av externa foton, så att antalet höga atomer är större än antalet låga atomer-antalet partiklar är omvänd. Om det finns en ljusstråle, foton Energin är lika med skillnaden mellan de två energierna. Vid denna tidpunkt kommer stimulerad strålning att genereras och en stor mängd ljusenergi kommer att matas ut.
Laserteknik är en integrerad teknik som omfattar många discipliner som optik, mekanik, el, material och testning. Traditionellt kan dess forskningsområde i allmänhet delas in i följande 9 aspekter:
1. Laserbehandlingssystem. Inklusive lasrar, ljusstyrningssystem, bearbetningsmaskiner, styrsystem och inspektionssystem;
2, Laser bearbetningsteknik. Inklusive svetsning, ytbehandling, borrning, märkning, finjustering och annan bearbetningsteknik;
3, Lasersvetsning: självkropps tjock platta, bildelar, litiumbatterier, hjärtpacemakers, förseglade reläer och andra tätningsanordningar och en mängd olika anordningar som inte tillåter svetsförorening och deformation. De lasrar som används är YAG-lasrar, CO2-lasrar och halvledarpumpade lasrar;
4, laserskärning: bilindustrin, datorer, elchassi, träknivsmögel, olika metalldelar och specialmaterial, skärning, cirkelsågblad, akryl, fjäderbrickor, kopparkomponenter mindre än 2 mm för elektroniska komponenter, Några metallstensiler, stålrör, plåtplattor, pläterade stålplattor, fosforbrons, elektriska träbrädor, tunna aluminiumlegeringar, kvartsglas, silikongummi, keramikplåt av aluminiumoxid av 1 mm eller mindre, titanlegeringar som används inom rymdindustrin och så vidare. Använder lasrar med YAG lasrar och CO2 lasrar;
5, Laser märkning: i en mängd olika material och nästan alla industrier har använts i stor utsträckning, användning av lasrar är YAG lasrar, CO2 lasrar och halvledar pumpade lasrar;
6, laserborrning: laserborrning används främst inom flygindustrin, bilindustrin, elektronikinstrument, kemisk industri och andra industrier. Med den snabba utvecklingen av laserborrning har den genomsnittliga uteffekten för YAG-laser för huvudkroppsökning ökat från 400W till 800W till 1000W. Tillämpningen av inhemsk mogen laserborrning är i tillverkningen av syntetiska diamant- och naturliga diamantdradsdragningsdioder, klockor och mätare, juvellager, flygplansblad, flerskiktsprintade kretskort och andra industrier. De flesta av de använda lasrarna är YAG-lasrar och CO2-lasrar. Det finns också excimerlasrar, isotoplasrar och halvledarpumpade lasrar.
7, Laser värmebehandling: Används ofta inom bilindustrin, såsom cylinderliners, vevaxlar, kolvringar, kommutatorer, växlar och andra delar av värmebehandlingen, samtidigt som de används i stor utsträckning inom flygindustrin, maskinverktygsindustrin och andra maskinindustrier. Användningen av laservärmebehandling i vårt land är mycket mer omfattande än utomlands. De flesta av de använda lasrarna är YAG-lasrar och CO2-lasrar.
8, Laser Rapid Prototyping: Laser bearbetningsteknik och dator numerisk styrningsteknik och flexibel tillverkningsteknik kombinerad och formad för mögel och modellindustrin. De flesta av de använda lasrarna är främst YAG-lasrar och CO2-lasrar;
9, Laser beläggning: ofta används inom rymdindustrin, mögel och elektromekaniska industrier. De flesta av de lasrar som används är YAG-lasrar med hög effekt och CO2-lasrar.
Laserbehandling ger en ren, föroreningsfri miljö och produktionsprocess för industriell tillverkning, och detta är den största fördelen med den aktuella laserbehandlingen.









