Plast er en slags polymer organisk forbindelse med god duktilitet, som har fordelene med god bearbeidbarhet, høy styrke, lett vekt, lav pris, energisparing og miljøvern, god korrosjonsbestandighet, lang levetid, etc. Det er mye brukt i mat, bil, romfart, medisinsk, 3C, landbruk og andre næringer. Tradisjonell industri har en rekke sveisemetoder, som varmeplatesveising, friksjonssveising, ultralydsveising osv. Disse sveisemetodene har spilt en viktig rolle i utviklingen av plastindustrien tidligere, men med kontinuerlig forbedring av industriell produksjon teknologikrav, produksjon av mer presise, følsomme, kompakte og komplekse deler, samt for grønne miljøvernbehov, er tradisjonelle sveisemetoder vanskelige å fullt ut møte behovene til moderne industri.
Prinsippet for lasersveising av plast:
To plaster klemmes sammen under eksternt trykk, laseren produserer en stråle fokusert på området som skal sveises, og danner en termisk virkningssone, plasten som absorberer laserenergien omdanner lysenergien til varmeenergi, og smelter kontaktflaten til plasten , danner en smeltesone, under påvirkning av klemkraften, produserer smeltesonen intermolekylær blanding, og etter avkjøling dannes en sveis som realiserer transmisjonslaserplastsveising.
Fordeler med lasersveisemaskin av plast
- Ingen fysiske farer som vibrasjoner og ultralydbølger, som kan brukes til høypresisjons komponentsveising
- Berøringsfri sveising, ikke lett å forårsake overflateskade, deformasjon
- Ingen grunn til å legge til ekstra materialer, ingen forbruksvarer, lave kostnader
- Høy sveisehastighet, høy sømstyrke og ingen rester
- Laserstrålestørrelsen kan justeres for å kontrollere størrelsen på varmepåvirket sone og fusjonssone
- Nøyaktig og solid sveisesøm, ingen luft- og vannlekkasje, god tetningsytelse
- Liten størrelse på utstyret, enkelt å betjene, lav pris, enkelt vedlikehold
Emisjonsspekteret til thulium-dopet fiberlaser varierer fra 1,4 μm -2 μm, og mange polymerer har høy absorpsjon i disse bølgelengdeområdene, så bruken av thulium-dopet fiberlaser krever ikke materialmodifikasjon eller andre IR-absorpsjonslag for å forbedre absorpsjonen av laser av polymerer. Den 2μm thulium-dopede fiberlaseren utviklet av FIBO i 2013 har en senterbølgelengde på 1940nm og kraftustabilitet på<2%. Due to the wavelength characteristics of 2μm, it has high absorption rate for most plastic materials, so it is widely used in medical, automotive, consumer electronics and other plastic welding.
Tekniske fordeler med 2μm thulium-dopet fiberlaser
- Utmerket kvalitet: uavhengig forskning og utvikling og perfekt utvalg av rist og andre viktige kjernekomponenter
- Overlegen teknologi: solid-state laser infrarød pumpekilde
- Bred bølgelengdedekning: utgangsbølgelengde dekker 1940, 1980 og andre spesielle bølgelengder
- Voksne produkter: 5W-200W, variert produktvalg
- Støtte tilpasning: kompakt struktur, kan tilpasses 5W-240W
- Fleksibel integrasjon: moderat størrelse, spar integrasjonsplass
- Høykvalitets sveising: automatisk berøringsfri sveising, ingen rester
Cellekulturplate laser sveiseprosess
Cellekulturplate kan deles inn i flatbunn og rundbunn (U-type og V-type) i henhold til formen på bunnen, og antall kulturhull er 6, 12, 24, 48, 96, 384, 1536, etc. Denne sveisetesten er for cellekulturplaten med 96 hull. I lasereffekt 45W, svingbredde 1,2 mm, spiralavstand 0,1 mm, svinghastighet 120 mm/s prosessparametere, sveisingen jevn og konsistent, ingen porøsitet, ingen overbrenning og andre defekter, sveisen river grunnmaterialet rester, høy styrke av sveisen.





