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Laserbohrung Transparent Quarzglasblech

  • Laserbohrung Transparent Quarzglasblech

  • Das transparente Quarzglasblech der Laserbohrung ist ein transparentes Material, das von Laserstrahlen mit energiereicher Dichte verarbeitet wird.

  • Luverre Quarz

  • 99,99%

  • Innen mit Vakuum -PVC -Beutel innen und dann mit Luftblasenfilm gewickelt, äußerlich mit Holzbox.

  • gemäß den Anforderungen des Kunden

Verfügbarkeit:

Laserbohrung Transparent Quarzglasblech


Das transparente Quarzglasblech der Laserbohrung ist ein transparentes Material, das von Laserstrahlen mit energiereicher Dichte verarbeitet wird. Diese Technologie nutzt die Transparenz von Glas, um sich auf die untere Schicht des Glass zu konzentrieren, und entfernt jede Schicht Glasschicht für Schicht durch Hochgeschwindigkeitsscanning von unten nach oben, wodurch Prozesse wie Bohren, Öffnen von Fenstern, Rillen oder Schneiden erreicht werden.


Laserbohrung Transparent Quarzglasblech


Bei Quarzglasbohrlasermikrofabrizierung können hochwertige und hochpräzise Bohrungen erreicht werden, geeignet für verschiedene Materialdicken, mit einer minimalen Blende von 0,1 mm, einer Genauigkeit von bis zu 20 Mikrometern und einer maximalen Kantenbreite von 50 Mikron. Diese Technologie wird in der Luftfahrt, Verteidigung, wissenschaftlicher Forschung und anderen Bereichen häufig eingesetzt, insbesondere in der Feinverarbeitung von Mikroporen und mikroporösen Arrays, was erhebliche Vorteile hat.


Der Präzisionslaserbohrprozess verwendet Picosekunden -Kurzimpulslaser für die feine Verarbeitung von Quarzglas. Dieses Glass Micro Hole Array hat enorme Anwendungsanforderungen an Mikroelektronikverpackungen, MEMS -Geräteverpackungen, Biologie und medizinischen Feldern.


Quarzeigenschaften


Der Anwendungshintergrund der Laserglas -Bohrtechnologie liegt in der Transparenz und chemischen Stabilität von Glas, und die Nachfrage nach speziellem Glas in medizinischen, chemischen, photovoltaischen und anderen Feldern nimmt von Jahr zu Jahr zu. Diese Technologie verbessert nicht nur die Verarbeitungseffizienz und -genauigkeit, sondern reduziert auch die Verarbeitungskosten, wodurch sie in verschiedenen hochpräzisen und hochtemperaturbeständigen optischen Systemen häufig verwendet wird.


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