Hoja de vidrio de cuarzo transparente con perforación láser
La lámina de vidrio de cuarzo transparente perforada con láser es un material transparente procesado por rayos láser de alta densidad de energía.
LUVERRE cuarzo
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Interior con bolsa de PVC al vacío y luego envuelto con película de burbujas de aire, exterior con caja de madera.
según el requisito del cliente
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Hoja de vidrio de cuarzo transparente con perforación láser
La lámina de vidrio de cuarzo transparente perforada con láser es un material transparente procesado por rayos láser de alta densidad de energía. Esta tecnología utiliza la transparencia del vidrio para enfocarse en la capa inferior del vidrio y elimina cada capa de vidrio capa por capa mediante un escaneo de alta velocidad de abajo hacia arriba, logrando así procesos como taladrar, abrir ventanas, ranurar o cortar.

En la microfabricación láser de perforación de vidrio de cuarzo, se puede lograr una perforación de alta calidad y precisión, adecuada para varios espesores de material, con una apertura mínima de 0,1 mm, una precisión de hasta 20 micras y un ancho de borde máximo de 50 micras. Esta tecnología se usa ampliamente en aviación, defensa, investigación científica y otros campos, especialmente en el procesamiento fino de microporos y matrices microporosas, lo que tiene importantes ventajas.
El proceso de perforación láser de precisión utiliza láseres de pulso corto de picosegundos para el procesamiento fino del vidrio de cuarzo. Esta matriz de microorificios de vidrio tiene enormes demandas de aplicación en los campos de empaquetado de microelectrónica, empaquetado de dispositivos MEMS, biología y medicina.

Los antecedentes de la aplicación de la tecnología de perforación de vidrio con láser radican en la transparencia y la estabilidad química del vidrio, y la demanda de vidrio especial en los campos médico, químico, fotovoltaico y otros aumenta año tras año. Esta tecnología no solo mejora la eficiencia y la precisión del procesamiento, sino que también reduce los costos de procesamiento, lo que la hace ampliamente utilizada en diversos sistemas ópticos de alta precisión y resistentes a altas temperaturas.