Lastra di vetro al quarzo trasparente forata al laser
La lastra di vetro al quarzo trasparente con perforazione laser è un materiale trasparente lavorato da raggi laser ad alta densità di energia.
Quarzo LUVERRE
99,99%
Interno con sacchetto in PVC sottovuoto e poi avvolto con pellicola a bolle d'aria, esterno con scatola di legno.
secondo il requisito del cliente
| Disponibilità: | |
|---|---|
Lastra di vetro al quarzo trasparente forata al laser
La lastra di vetro al quarzo trasparente con perforazione laser è un materiale trasparente lavorato da raggi laser ad alta densità di energia. Questa tecnologia utilizza la trasparenza del vetro per concentrarsi sullo strato inferiore del vetro e rimuove ogni strato di vetro strato per strato attraverso la scansione ad alta velocità dal basso verso l'alto, ottenendo così processi come foratura, apertura di finestre, scanalatura o taglio.

Nella microfabbricazione laser per la foratura del vetro al quarzo, è possibile ottenere forature di alta qualità e precisione, adatte a vari spessori di materiale, con un'apertura minima di 0,1 mm, una precisione fino a 20 micron e una larghezza massima del bordo di 50 micron. Questa tecnologia è ampiamente utilizzata nell'aviazione, nella difesa, nella ricerca scientifica e in altri campi, in particolare nella lavorazione fine di micropori e matrici microporose, che presenta vantaggi significativi.
Il processo di foratura laser di precisione utilizza laser a impulsi brevi a picosecondi per la lavorazione fine del vetro al quarzo. Questa matrice di microfori in vetro ha enormi esigenze applicative nel confezionamento di microelettronica, nel confezionamento di dispositivi MEMS, nella biologia e nei campi medici.

Il contesto applicativo della tecnologia di perforazione laser del vetro risiede nella trasparenza e nella stabilità chimica del vetro, e la domanda di vetri speciali nei campi medico, chimico, fotovoltaico e altri aumenta di anno in anno. Questa tecnologia non solo migliora l'efficienza e la precisione dell'elaborazione, ma riduce anche i costi di elaborazione, rendendola ampiamente utilizzata in vari sistemi ottici ad alta precisione e resistenti alle alte temperature.