CO2 лазерен източник от серия S е молекулярен газов лазер с излъчване в дълговълновата инфрачервена спектрална област. Базира се на газова смес като среда за усилване, която съдържа въглероден диоксид (CO2), хелий (He), азот (N2) и евентуално малко водород (H2), кислород (O2), водна пара и/или ксенон ( Xe). В медицинската индустрия СО2 лазерът се използва предимно за лечение на кожата, като се използва процес, наречен въглероден двуокис лазерно възстановяване. CO2 лазерът също е много популярен в промишлени приложения за рязане и заваряване на широка гама от материали от стомана до плат.
CO2 лазерите могат да бъдат фокусирани върху много тесни точки с диаметри до 100 микрона, като по този начин позволяват много прецизно прилагане на енергия за рязане, както и за прецизни медицински процедури.
CO2 лазерите не изпитват никакви реактивни натоварвания при рязане. По този начин тяхната прецизност зависи само от точността на двигателите за позициониране на лазерната глава или в случай на практикуващ лекар, стабилността на ръката им.
CO2 лазерите могат да се използват върху голямо разнообразие от различни материали, включително: метал, тъкан, дърво, пластмаса и диамант. Приложенията могат да включват рязане на метал, художествено гравиране, медицинско възстановяване на повърхността, както и промишлено отстраняване на ръжда от метал.
CO2 лазерите могат да режат при високи скорости, особено ако се използва високоенергиен лазер. Лъчът може също да променя целите изключително бързо, когато се използва огледало, което се насочва с високоточни серво мотори.
CO2 лазерите могат лесно да бъдат автоматизирани, особено в индустриалния сектор. Всъщност скоростта, с която лазерите могат да режат, изисква автоматизация за постигане на оптимална ефективност.
-
30W CO2 лазерен източникОписание на продуктите 30W CO2 лазерен източник е индустриален стандарт за надеждна работа и дълъг живот, което го прави надежден избор за работа 24/7. Неговият компактен размер и леко тегло гоПовече
-
60W CO2 лазерЛазерът с въглероден диоксид (co2 лазер) е един от най-ранните разработени газови лазери. Изобретен е от kumar patel от bell labs през 1964 г. и все още е един от най-полезните видове лазери.Повече
-
S60F 60W CO2 лазерен източникSOING S60F-10.6, S60F-9.3 и S60F-10.2 осигуряват повече от 60 вата мощност с най-компактния размер, което го прави добро рентабилно решение за лазер системи за маркиране, гравиране и малки рязане,Повече
-
10W CO2 лазерен източникS10A, T10A 10W RF Excited CO2Лазерът е повече от просто мощен инструмент; това е нещо, което променя играта в света на лазерната обработка. Проектиран да отговори на строгите изисквания наПовече
-
S30F 30W CO2 лазерSOING S30F-10.6, S30F-9.3 и s30F-10.2 осигуряват повече от 30 вата мощност с най-компактен размер, което го прави доброто решение за рентабилност за лазерно маркиране, гравиране и малки системи заПовече
-
60 CO2 лазерСерия T50A RF CO2лазерните метални тръби съчетават превъзходна оптична производителност с висока надеждност, изключителна стабилност, дълъг експлоатационен живот и модулен дизайн за лесно обслужване.Повече
Защо да изберете нас
Ефективно и удобно
Компанията е изградила маркетингови мрежи по целия свят, за да предоставя висококачествени услуги на клиентите по ефективен и удобен начин.
Атрактивен дизайн
Нашият дизайнерски екип ще проектира модели, базирани на най-новите модни тенденции. Също така си сътрудничим с авангардни дизайнерски компании, за да пускаме редовно нови продукти.
Професионално обслужване
Можем да приемем фабрична проверка и проверка на стоки по всяко време. Технически дискусии, проучване и разработване на нови продукти и пълно следпродажбено обслужване.
Гарантиране на качеството
По отношение на осигуряването на качеството, компанията стриктно следва стандартите и нормите на системата за качество в индустрията. Използвайте водещо в индустрията оборудване за тестване, за да гарантирате качество на продукта и добра репутация.
CO2 лазер със стъклен източник
Стъкленият CO2 лазерен източник е единственият източник, стимулиран от DC напрежение. Дизайнът на стъклените лазерни тръби остава почти същият от въвеждането им през 60-те години на миналия век. Понастоящем производството на стъклени тръби е почти изключително базирано в Китай, докато повечето метални и керамични тръби се произвеждат в Съединените щати. Поради лекотата, с която стъклото провежда топлина заедно с използването на постоянен ток с високо напрежение за стимулиране на газовата смес, всички стъклени лазерни тръби трябва да се охлаждат с вода или охлаждаща смес на водна основа. Това непрекъснато подаване на охлаждаща течност по време на употреба е много важно, в противен случай стъклената тръба може да се унищожи поради високите температури, произведени от лазера. Зареждането на лазерния източник с постоянно напрежение води до висока консумация на енергия, тъй като стъклените тръби изискват от 15 kV (киловолта) до 26 kV, в зависимост от мощността на тръбата. Положително зареден кабел от източника на захранване се свързва директно към лазерната тръба, за да осигури напрежението, необходимо за активиране на лазера.
CO2 лазер с метален и керамичен източник
Металните лазерни тръби използват метална сърцевина/тръба за задържане на газовата смес вместо стъклена тръба, докато керамичните лазерни тръби използват керамична сърцевина за задържане на газа. Вместо да използват постоянен ток с високо напрежение, металните и керамичните лазерни тръби използват техника, наречена "радиочестота", за да стимулират газовете да произвеждат лъча. Използването на RF радиочестота има някои предимства пред постоянно напрежение, включително:
По-ниска консумация на енергия
По-добър контрол на процеса на лазерно гравиране, по-дълъг живот, което води до по-високо качество на лазерния лъч за по-дълъг период от време.
Металните и керамичните лазерни източници могат да бъдат с въздушно или водно охлаждане в зависимост от мощността на лазера.
Принципите на работа на серийния CO2 лазерен източник могат да бъдат разделени на няколко стъпки, като се започне с генерирането на лазерния лъч. Това се извършва вътре в резонатора, цилиндрична стъклена тръба, пълна с въглероден диоксид, азот и хелий. Резонаторът има отразяващо огледало в единия край на тръбата и полуотражателно огледало в другия. Газът в резонаторната тръба се йонизира от електрическо поле, което кара азотните молекули да се зареждат с енергия. След това тази енергия се предава на молекулите на CO2, карайки електроните да се преместят на по-високо енергийно ниво. Възбудените CO2 молекули излъчват фотони, когато електроните се върнат на по-ниско енергийно ниво. Нестабилността, причинена от излъчен фотон, може да накара близките възбудени CO2 молекули също да излъчват фотони. Това създава верижна реакция от фотони, които се движат в същата посока като фотона, който ги е смутил. Възбудените фотони ще ударят едно от огледалата перпендикулярно и след това ще започнат да отскачат между двете огледала, карайки други възбудени CO2 молекули наблизо да излъчват още фотони в същата посока. Този процес продължава, докато достатъчно фотони се отразят напред-назад между двете огледала, така че енергията, съдържаща се в тази вълна, е достатъчна, за да премине през полуотражателното огледало като кохерентен лъч светлина. След това тази светлина се насочва към леща, която фокусира лъча в точка с висок енергиен интензитет, която може да се използва за индустриални или медицински приложения.

Компонентите на вашата система за лазерен източник на CO2 от серия S
Лазерът с въглероден диоксид е един от най-старите и най-често срещаните видове лазери. Тази лазерна система се счита за газов лазер, който използва смес от газове като активна среда. Газовата смес се състои предимно от въглероден диоксид (CO2), азот, водород и хелий.
И така, как работи CO2 лазерът? Тъй като този лазер е газов лазер, електричеството преминава през газова тръба, като в крайна сметка създава повече енергия за производството на мощен източник на светлина. Този лазерен лъч е достатъчно мощен, за да реже или унищожава определени материали.
Този универсален лазер има много терапевтични и естетични приложения. Състоянията, за които е доказано, че реагират положително на CO2 лазери, включват дерматофиброма, мастна хиперплазия, ринофима, ангиофиброма, лечение на белези, келоид, рак на кожата и неврофиброма. В допълнение, има много естетични приложения, които използват CO2 лазери, като периорални бръчки, белези от акне, възстановяване на повърхността на лицето и дисхромии.
Трябва да се вземат мерки за безопасност, когато се работи около CO2 лазери. Незащитеното човешко око е изключително чувствително към лазерно лъчение и директните или отразени лазерни лъчи могат да причинят трайно увреждане или понякога загуба на зрението. Както медицинският персонал, така и пациентите трябва да носят предпазни очила за CO2 лазер през цялото време на лазерното лечение. Чрез правилното съпоставяне на вашия CO2 лазер с вашите лазерни очила можете да гарантирате, че вашият персонал ще бъде напълно защитен. Не само, че предпазните очила са огромен компонент за безопасност, изисква се целият медицински персонал да носи предпазни очила за лазер, когато работи около лазери с висока мощност клас 3b и клас 4 в здравеопазването. Това изискване е разпоредба за безопасност, която е установена от ansi (Американски национален институт за стандартизация), конкретно след ansi z136.3.
Живот на CO2 лазера
CO2 лазерът е на пазара от много десетилетия. През годините той се е доказал като здрав инструмент, способен да осигури хиляди часове обработка, без да се налага обслужване или подмяна.
За разлика от механичното производствено оборудване, едно от най-големите предимства на лазерната обработка е ниската поддръжка.
Механичните инструменти работят чрез контакт между части и разчитат на движещи се механизми. Триенето, генерирано по време на работа на машината, прави износването на това производствено оборудване належащ проблем.
Периодично производството трябва да бъде спряно, за да се извършат необходимите операции по поддръжката, което увеличава разходите за експлоатация и обработка. Секторът на матриците е само един пример за индустриален процес, който страда от този проблем. При този тип приложение матриците трябва да се сменят периодично, за да се гарантира качеството на рязане.
Лазерът, от друга страна, е безконтактен процес. Цялата лазерна система се основава на производството и предаването на електронни импулси и генерирането на поляризирани светлинни лъчи. Няма движещи се части или триене и следователно няма пряко въздействие върху живота на лазерния източник.
Това обаче не означава, че лазерните източници не изискват поддръжка. Лазерните източници също се износват, макар и много по-бавно. Ето защо те се нуждаят от редовна поддръжка.
В случая на CO2 лазерни източници основният проблем е разреждането на газа вътре в лазерната тръба. Година след година газовата смес обикновено се изчерпва, което води до около 1-2% намаление на излъчената мощност на година. Това води до постепенно влошаване на обработката и последващо намаляване на ефективността.
Единственото решение на този проблем е периодичното регенериране на лазерния източник. Това обаче е скъпа и отнемаща време операция, която обикновено включва спиране на производствената линия, което води до отрицателно въздействие върху производителността.
Какви са промишлените приложения на CO2 лазера?
CO2 лазерите са често срещани в много промишлени приложения поради способността им да концентрират енергия в малка площ за рязане и заваряване на набор от материали.
Лазерно заваряване с СО2 лазер
Лазерното заваряване използва CO2 лазерен лъч като източник на топлина, който разтапя заваръчната фуга и слива двата метала заедно. Високата прецизност на насочване на CO2 лазера позволява заваряването на много малки компоненти без деформиране на частите поради прекомерното влагане на топлина, което може да бъде резултат от движещи се конвенционални методи за заваряване.
Лазерите могат да се използват и за заваряване на по-дебели компоненти чрез увеличаване на лазерната мощност и плътността на енергията на фокусната точка. CO2 лазерното заваряване се използва само за специализирани приложения, където специалните му предимства надвишават високите първоначални капиталови инвестиции и високата текуща поддръжка в сравнение с традиционните техники за заваряване. CO2 лазерното заваряване може да се използва за обикновени метали като въглеродна стомана, но по-често се използва за заваряване на трудни материали като титан и кварц.
Лазерно рязане с СО2 лазер
CO2 лазерен нож може да произвежда лазерни лъчи с достатъчно енергия за рязане на тънък метален лист или по-дебели плочи. Газ под високо налягане може да се използва за подпомагане на процеса на рязане. Лазерите с по-ниска мощност се използват за рязане на други материали, като пластмаса, дърво и хартия. CO2 лазерните резачки са най-популярната форма на промишлени лазерни резачки, защото са много ефективни и лесни за поддръжка в сравнение с алтернативи като фибро лазери.
Каква е разликата между CO2 лазер и оптичен лазер?
CO2 лазерът използва тръба, пълна с CO2, n2 и газови молекули. Силно електрическо поле зарежда с енергия молекулите на азотния газ, които след това предават енергията си на молекулите CO2. Това кара електроните в молекулите на CO2 да достигнат по-високо енергийно ниво. В крайна сметка енергизираните електрони се връщат в стабилно състояние и излъчват фотони. След това тези фотони карат други близки CO2 молекули също да излъчват фотони, създавайки фотонна каскада. След това фотоните отскачат между огледалата в двата края на тяхната ограничителна тръба, набирайки енергия при всяко преминаване. В определен момент те имат достатъчно енергия, за да преминат през полуотразително огледало и след това се насочват към фокусиращата топлина чрез набор от огледала.
Оптичният лазер, от друга страна, е лазер в твърдо състояние. Вместо пълна с газ тръба за генериране на кохерентната светлина на лазерния лъч, той има фиброоптична нишка с една секция, легирана с неодимови атоми. Светлината се изпомпва в тази нишка. След като достигне легираната секция, фотоните в светлинните вълни възбуждат електроните в неодимовите атоми, които освобождават други фотони с много специфична дължина на вълната. След това тези фотони преминават близо до други възбудени неодимови атоми, което кара възбудените електрони да паднат в стабилно състояние, като по този начин излъчват нови фотони, причинявайки каскаден ефект. Влакнестите лазери използват устройство, наречено брагова решетка, което има същата функция като двете огледала в CO2 лазера. Лазерната светлина се отразява напред-назад по нишката, докато достигне специфичното енергийно ниво, необходимо за преминаване през решетката като кохерентен лъч светлина. След това този лъч се движи надолу по дължината на нишката, докато достигне фокусиращо огледало.
ЧЗВ
Като един от най-професионалните производители и доставчици на co2 лазерни източници от серията s в Китай, ние се отличаваме с качествени продукти и добра цена. Моля, бъдете сигурни, че ще продавате на едро висококачествен лазерен източник на CO2 от серията s на склад тук от нашата фабрика. Свържете се с нас за персонализирано обслужване.
обработка на лазерна повърхност, Лазерен източник с дистанционно управление, Лазерен източник на CO2 с най-висок рейтинг
