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2018-07
本文對紫外激光切割PI覆蓋膜的基本原理進行介紹,并對材料碳化的原因進行分析,分別對單個脈沖以及多個脈沖疊加作用于PI薄膜的實驗結果進行分析,通過參數的優(yōu)化,在保證切割效率的同時,獲得無碳化的切割質量。
2018-07
大規(guī)模生產的趨勢正推動著激光技術的發(fā)展。這是因為在激光刻蝕技術上的投資能快速得到回報,特別是當今已經安裝的那些每年產能在60-100MW的生產線。通常來說,激光刻蝕劃線技術能發(fā)揮其潛在優(yōu)勢。
2018-07
PCB二維碼激光打標機?和追溯系統(tǒng),可實現(xiàn)對PCB板的在線或離線打標,可實現(xiàn)雙面或單面的打標,能夠在不傷基材的前提下標記處清晰的圖案、文字、二維碼、日期、條形碼、專利號等信息。通過PCB二維碼激光打標追溯系統(tǒng)可以有效實現(xiàn)PCB產品的質量追溯,實現(xiàn)內部質量控制。
2018-07
激光刻蝕機主要應用于觸摸屏行業(yè)銀獎/TIO激光刻蝕,光伏太陽能FTO/ITO/鈣鈦礦電池等激光劃線應用,新型納米銀柔性導電薄膜激光刻蝕應用,以及部分科研軍工行業(yè)應用。
2018-07
一種較簡單的基于激光刻蝕機?的射極鈍化背電池或接觸(PERC)技術的制造工藝,該技術已被證明具有比傳統(tǒng)電池高一個百分點或更高的絕對電池效率。
2018-07
隨著消費電子產業(yè)需求量大幅增加,產品小型化、快速化及零件價格高昂,傳統(tǒng)加工方式已經無法滿足客戶對精度和良率的更高的要求,激光切割技術應運而生。伴隨著紫外激光器的逐漸成熟,且穩(wěn)定度增加,激光加工產業(yè)已從紅外激光轉向紫外激光。同時,也因為紫外激光器的應用越來越普及,使得激光應用邁向更廣闊的領域。
2018-07
ITO激光刻蝕機的最小線寬條件取決于激光器及激光配件,也需要根據客戶的自身材料而定。而在其他行業(yè)中還需要取決于材料本身的因素。
2018-07
在PCB二維碼激光打標追溯體系全面爆發(fā)的年代里,實現(xiàn)PCB二維碼的精細打標成為重中之重,普通的紅外激光打標產品并不能完全勝任在電子產品領域的標記,納秒、皮秒紫外產品將會是PCB二維碼激光打標領域里的重點產品。
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