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Quelles sont les applications des lasers à picosecondes infrarouges ultra-rapides dans l'industrie?
Dernières nouvelles de l'entreprise Quelles sont les applications des lasers à picosecondes infrarouges ultra-rapides dans l'industrie?

Laser ultra-rapidecomprennent les picosecondes etles lasers à femtosecondes.Laser à picosecondessont une mise à niveau technologique des lasers nanosecondes, et les lasers picosecondes utilisent la technologie de verrouillage de mode, tandis que les lasers nanosecondes utilisent la technologie Q-switched.Technologie de cinq secondesutilise une voie technique complètement différente.

 

La lumière émise par la source de graines est élargie par la branche à impulsions, amplifiée par l'amplificateur de puissance CPA et enfin comprimée par le compresseur à impulsions pour extraire la lumière.La technologie est plus difficile..

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Quand on parle de laser femtoseconde, la première chose qui vient à l'esprit est peut-être les utilisations courantes telles que la correction de la myopie femtoseconde et l'élimination des taches de rousseur femtoseconde utilisées en cosmétologie médicale.Les lasers femtosecondes sont également divisés en différentes longueurs d'onde telles que les infrarougesParmi eux, la lumière infrarouge Avantages uniques dans le domaine d'application:Les lasers infrarouges peuvent être absorbés sélectivement par des matériaux ou des molécules et n'ont presque pas de zones affectées par la chaleur dans le traitement laser dans des industries telles que l'électroniqueIl peut être utilisé dans de nombreux domaines tels que la transformation des matériaux, la chirurgie, la consommation, les communications électroniques, la spectroscopie, l'aérospatiale,Applications de défense et sciences de base.

 

1Traitement du verre ultrafin (UTG)

 

À l'heure actuelle, les matériaux en verre ultra-mince sont largement utilisés dans les écrans d'électronique grand public et les industries des semi-conducteurs.le verre de substrat dans nos écrans OLED couramment utilisés est un verre ultra-mince (UTG).

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Avec l'innovation continue de la technologie des téléphones mobiles, les écrans des téléphones mobiles sont de plus en plus jeunes et diversifiés, et la technologie des écrans pliants est apparue comme l'exigent les temps.les téléphones mobiles à écran pliable ont des exigences très élevées pour le verre.

 

Plus le verre est mince, meilleure est la transmission de la lumière, plus il est souple et plus léger.haute efficacité, pas de micro fissures, pas de fissures sombres, etc. Par conséquent, le traitement au laser ultra-rapide du verre électronique est devenu la principale méthode de traitement à l'heure actuelle,et comme nos besoins pour les copeaux de bord et les micro-fissures augmentent, , le laser femtoseconde devient progressivement le meilleur choix.

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Le laser femtoseconde a une densité d'énergie ultra-haute et peut facilement dépasser le seuil de dégradation du verre; en même temps, le verre ultra-mince est plus sensible à la chaleur,et l'impulsion femtoseconde est un mode de "traitement à froid", ce qui peut rendre le bord de la tache lumineuse complet, les taches lumineuses ne s'interfèrent pas entre elles, et obtenir un effet de fracture ultra-faible:la paroi latérale peut être rendue lisseIl n'a pas d'impact sur le rayon de flexion de l'UTG et peut maximiser la durée de flexion.

 

2- Traitement de feuilles de cuivre plaquées

 

La feuille de cuivre est l'un des composants couramment utilisés dans l'industrie électronique.L'électrolyte est un électrolyte négatif qui est déposé dans une couche sur le substrat du circuit imprimé et sert de conducteur électrique du circuit imprimé. Le papier de cuivre est un produit de cuivre très mince. Le cuivre est le même que le papier et son épaisseur est également des microns. Habituellement 5um-135um, plus il est mince et plus il est difficile à fabriquer.la feuille de cuivre est pressée en feuilles très fines.

 

La feuille de cuivre est largement utilisée dans tous les aspects, tels que les véhicules électriques, l'électronique grand public, l'aérospatiale, les équipements de communication et d'autres domaines.La méthode de transformation traditionnelle est principalement la découpe sous pressionLa coupe au laser ordinaire présente un effet thermique important.L'effet thermique sur les bords rend la feuille de cuivre facile à déformer et déformer, et les bords sont carbonisés, conduisant à la dégénérescence du matériau.

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Le laser femtoseconde présente des avantages plus évidents dans le traitement de la feuille de cuivre en raison de son mode unique de "traitement à froid".qui peut traiter le matériau avec très peu d'effet thermique, évitant ainsi les dommages causés au matériau par l'accumulation de chaleur et protégeant bien la couche dorée de la chute.

Au cours du processus de coupe directe, il n'y aura pas de décoloration, de fusion, de contamination du matériau, etc.; et le laser femtoseconde a une excellente qualité de sortie de faisceau.il peut assurer la cohérence de l'effet de bord de la matière traitée et du chemin de coupe. , la planéité des deux côtés de la face d'extrémité permet une coupe vraiment précise; elle prend également en charge plusieurs fonctions d'édition de rafale et d'impulsion, améliorant encore l'efficacité et l'effet de traitement.

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3- Traitement de céramiques de zirconium

En ce qui concerne la céramique, les substrats céramiques en zirconium (YSZ) ont une excellente résistance à haute température et peuvent être utilisés comme tubes de chauffage par induction, matériaux réfractaires et éléments chauffants.Et il a des paramètres de performance électrique sensibles, haute ténacité, haute résistance à la flexion et haute résistance à l'usure, excellentes propriétés d'isolation thermique, coefficient de dilatation thermique et autres avantages proches de l'acier.Il est principalement utilisé dans les couteaux en céramique, capteurs d'oxygène, substrats thermiques pour piles à combustible, piles à combustible à oxyde solide et éléments de chauffage à haute température, etc.

 

Comparé aux métaux, la céramique de zirconium présente les avantages d'une meilleure résistance à l'usure, d'une surface lisse, d'une bonne texture et d'une absence d'oxydation.Beaucoup de marques renommées de haute qualité ont également lancé des montres en céramique haut de gamme, occupant une place dans le domaine de l'usure intelligente; les ferrules et les manchons en céramique sont également largement utilisés dans le domaine des connecteurs à fibre optique; en même temps,Les céramiques en zirconium ne sont pas protégées par un écran de signal.Il présente les avantages du pliage, de l'apparence chaude et lisse et d'une bonne sensation de main, et est largement utilisé dans les domaines électroniques 3C tels que les téléphones mobiles.

 

Cependant, lors du traitement des céramiques de zirconium traditionnelles, il y a inévitablement une série de problèmes tels qu'une mauvaise qualité de traitement et une faible efficacité de traitement.Cela nécessite l' utilisation d' un traitement laser en femtosecondes, qui peut résoudre ce problème de manière plus précise et efficace.

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En raison du pic énergétique élevé de l'impulsion femtoseconde, le mode de traitement à froid peut être réalisé et peut mieux répondre aux exigences strictes du produit.le laser femtoseconde consomme moins d'énergie et cause moins de dommages au matériau, la précision de traitement est donc élevée; le traitement par contact mécanique non traditionnel est sans contrainte et uniformément réparti sur le bord de l'échantillon.

 

Les éclats de céramique sont moins susceptibles de se produire à l'état fondu et leur qualité est meilleure.Le laser femtoseconde a une densité d'énergie extrêmement élevée pendant le processus de traitement et peut atteindre des capacités de coupe plus efficaces pour les matériaux céramiques en zirconium. , capable de couper rapidement des structures de matériaux et de les former.

 

 

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