Laserbohren einer transparenten Quarzglasscheibe
Das Laserbohren transparenter Quarzglasscheiben ist ein transparentes Material, das mit Laserstrahlen hoher Energiedichte bearbeitet wird.
LUVERRE-Quarz
99,99 %
Innen mit Vakuum-PVC-Beutel und dann mit Luftpolsterfolie umwickelt, außen mit Holzkiste.
nach Kundenwunsch
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Laserbohren einer transparenten Quarzglasscheibe
Das Laserbohren transparenter Quarzglasscheiben ist ein transparentes Material, das mit Laserstrahlen hoher Energiedichte bearbeitet wird. Diese Technologie nutzt die Transparenz von Glas, um sich auf die untere Glasschicht zu konzentrieren, und entfernt jede Glasschicht Schicht für Schicht durch Hochgeschwindigkeitsscannen von unten nach oben, wodurch Prozesse wie Bohren, Öffnen von Fenstern, Nuten oder Schneiden erreicht werden.

Bei der Laser-Mikrofabrikation zum Bohren von Quarzglas können qualitativ hochwertige und hochpräzise Bohrungen erzielt werden, die für verschiedene Materialstärken geeignet sind, mit einer minimalen Apertur von 0,1 mm, einer Genauigkeit von bis zu 20 Mikrometern und einer maximalen Kantenbreite von 50 Mikrometern. Diese Technologie wird häufig in der Luftfahrt, Verteidigung, wissenschaftlichen Forschung und anderen Bereichen eingesetzt, insbesondere bei der Feinbearbeitung von Mikroporen und mikroporösen Arrays, was erhebliche Vorteile bietet.
Beim Präzisionslaserbohrverfahren werden Pikosekunden-Kurzpulslaser zur Feinbearbeitung von Quarzglas eingesetzt. Dieses Mikroloch-Array aus Glas hat enorme Anwendungsanforderungen in den Bereichen Mikroelektronikverpackung, MEMS-Geräteverpackung, Biologie und Medizin.

Der Anwendungshintergrund der Laserglasbohrtechnologie liegt in der Transparenz und chemischen Stabilität von Glas, und die Nachfrage nach Spezialglas in der Medizin, Chemie, Photovoltaik und anderen Bereichen steigt von Jahr zu Jahr. Diese Technologie verbessert nicht nur die Verarbeitungseffizienz und -genauigkeit, sondern senkt auch die Verarbeitungskosten, wodurch sie häufig in verschiedenen hochpräzisen und hochtemperaturbeständigen optischen Systemen eingesetzt wird.