使用二极管激光器进行热传导焊接

相比较其他激光源,例如煤气火焰、红外线或者感应线圈相比,二极管激光器可以在热传导方面更加便捷、精准而且往往也更具经济效益。

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使用二极管激光器进行激光热处理

高功率二极管激光器可对多种不同材料进行高能效表面处理,通常可在生产过程中降低成本并节省二氧化碳排放量。

使用二极管激光器进行干燥 - 概述

现在,基于二极管激光的干燥技术在许多应用领域都很有吸引力,而这些领域以前只能使用对流烘箱。不仅是电池涂布的激光辅助卷对卷干燥,胶印油墨层的干燥或粉末涂料的固化都为许多行业提供了高效的解决方案。今后,干燥工艺还可有效用于粘合剂和塑料涂料的生产,例如聚合物分散体的干燥。

使用二极管激光器进行选择性淬火

与其他激光束源或其他工具(如气体火焰、红外线和感应线圈)相比,LDM 和 LDF 二极管激光器可以更灵活、更精确、更经济地对金属进行热处理,例如对夹具工具进行选择性硬化或对特别受力区域进行模具表面处理。

Body of a metal that has its outer layer hardened with laser by Laserline diode lasers
Yellow ceramics sintered by Laserline diode lasers

陶瓷烧结

二极管激光烧结工艺是生产陶瓷、粉末涂料和印刷电子产品等材料的关键步骤。利用可变的匀化激光光斑,可在几秒钟内产生超过 2000°C 的温度。快速加热仅受材料稳定性的限制。使用匀化的激光光斑可确保均匀地向材料输入热量,从而很大限度地降低敏感基材的开裂敏感性。通过非接触式测温仪进行闭环温度控制,可在烧结过程中精确执行复杂的温度曲线。这样就能实现产品的性能。

二极管激光器的工业应用包括陶瓷和粉末涂层的高温烧结工艺、陶瓷基板的生产规模化工艺以及印刷电子产品的烧结工艺。

可变光斑镜组可调节光斑形状

通过 Laserline 可变光斑镜组动态调节光斑大小,可用于蓝光波长和红外波长,为不同应用提供了灵活性和适应性。这对于陶瓷基板的放大生产工艺以及印刷电子领域的烧结工艺尤为有用。

OTZ 蓝光可变光斑镜组非常适合高温热处理和加热速率要求较高的干燥工艺

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