Vijf toepassingen van high power halfgeleiderlasers op industrieel gebied

Sep 25, 2019

Laat een bericht achter

Met de ontwikkeling van halfgeleiderchiptechnologie en optische technologie is het uitgangsvermogen van halfgeleiderlasers voortdurend verbeterd, is de straalkwaliteit aanzienlijk verbeterd en zijn er meer toepassingen op industrieel gebied verkregen. Op dit moment hebben de output en de straalkwaliteit van industriële high-power halfgeleiderlasers die van op lampen gepompte YAG-lasers overschreden en zijn ze dicht bij halfgeleiderpompende YAG-lasers. Halfgeleiderlasers zijn geleidelijk toegepast op kunststof lassen, bekleding en legering, oppervlaktewarmtebehandeling, metaallassen, enz., en hebben ook enige toepassingsvoortgang geboekt bij het markeren en snijden.


Vijf toepassingen van hoog vermogen halfgeleiderlasers op industrieel gebied


(1) Laser kunststof lassen


De straal van de halfgeleiderlaser is een vlakke bovenstraal en de ruimtelijke verdeling van de dwarsdoorsnedeintensiteit is relatief uniform. Vergeleken met de straal van een YAG laser, kan de straal van een halfgeleiderlaser betere lasuniformiteit en laskwaliteit in plastiekende toepassingen bereiken, en kan het brede naadllwerk uitvoeren. Kunststof lastoepassingen vereisen geen hoge vermogenseisen voor halfgeleiderlasers, meestal 50 tot 700 W, straalkwaliteit van minder dan 100 mm/mrad en spotgrootte van 0,5 tot 5 mm. Lassen met deze techniek beschadigt het oppervlak van het werkstuk niet. Lokale verwarming vermindert thermische stress op het kunststof onderdeel, voorkomt schade aan de ingebedde elektronische componenten en voorkomt het smelten van plastic beter. Door het optimaliseren van de grondstoffen en pigmenten, laser plastic lassen kan bereiken verschillende synthetische kleuren. Op dit moment, halfgeleider lasers zijn op grote schaal gebruikt voor het solderen verzegelde containers, elektronische component behuizingen, auto-onderdelen, en ongelijksoortige kunststof componenten.


(2) Laserbekleding en oppervlaktewarmtebehandeling


Oppervlaktewarmtebehandeling of gedeeltelijke bekleding van metalen onderdelen met hoge eisen aan slijtvastheid en corrosiebestendigheid is een belangrijke toepassing van halfgeleiderlasers in de verwerking. Internationaal hebben halfgeleiderlasers voor laserbekleding en oppervlaktewarmtebehandeling een vermogen van 1 tot 6 kW, een straalkwaliteit van 100 tot 400 mm/mrad en een spotgrootte van 2 x 2 mm 2 tot 3 x 3 mm 2 of 1 x 5 mm 2 . In vergelijking met andere lasers, de voordelen van bekleding en oppervlaktewarmte behandeling met een halfgeleider laserstraal zijn hoge elektro-optische efficiëntie, hoge materiaalabsorptie, lage onderhoudskosten, rechthoekige vorm van de plek, en uniforme lichtintensiteit distributie. Op dit moment, halfgeleider laser bekleding en oppervlaktewarmte behandeling zijn op grote schaal gebruikt in elektrische energie, petrochemische, metallurgie, staal, machines en andere industriële velden, en uitgegroeid tot een van de belangrijke middelen van nieuwe materiële voorbereiding, snelle directe productie van metalen onderdelen, en groene remanufacturing van mislukte metalen onderdelen. .


(3) Lasermetaal lassen


High-power halfgeleider lasers hebben vele toepassingen in metaal lassen. Toepassingen variëren van precisie spot lassen in de auto-industrie tot thermische geleiding lassen van productiematerialen en axiale lassen van buizen. De laskwaliteit is goed en er is geen nabewerking nodig. De halfgeleiderlaser die wordt gebruikt voor plaatwerk lassen vereist een vermogen van 300 tot 3000 W, een straalkwaliteit van 40 tot 150 mm/mrad, een spotgrootte van 0,4 tot 1,5 mm en een dikte van het hechtingsmateriaal van 0,1 tot 2,5 mm. Door de lage warmte-ingang wordt de vervorming van het onderdeel tot een minimum beperkt. High-power halfgeleider lasers kunnen worden gelast bij hoge snelheden, en de lassen zijn glad en mooi. Ze hebben speciale voordelen in het besparen van arbeid tijdens en na het lassen en zijn zeer geschikt voor verschillende behoeften van industrieel lassen. Het zal geleidelijk vervangen traditionele lasmethoden.


(4) Lasermarkering


Laser markering technologie is een van de grootste toepassingen voor laserverwerking. Momenteel gebruikte lasers zijn YAG lasers, CO2 lasers, en halfgeleiderpomp lasers. Echter, met de verbetering van de kwaliteit van halfgeleider laserstralen, halfgeleider laser markering machines zijn begonnen te worden gebruikt in het markering veld. De Duitse LIMO heeft een balkkwaliteit van 5mm geïntroduceerd? Mrad's 50W direct output semiconductor laser en 50μm fiber-gekoppelde output 25W halfgeleider laser hebben voldaan aan de laser output vermogen en straal kwaliteitseisen voor het markeren van toepassingen.


(5) Lasersnijden


De toepassing van high-power halfgeleider lasers op het gebied van snijden begon laat.