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产品撷英 Products Highlight



          皮秒脉冲二极管激光器                                        脉冲串功能。

             德国 Omicron 公司最新推出的皮秒高调制半导体激光                       该激光器按工业应用标准和使用环境设计,可 24×7
          器 QuixX,可同时输出小于 50ps 和 CW 模式的激光。波                 可靠运行。内置丰富的激光参数检测,提供激光运行的各
          长范围从 405~642nm 可选,输出平均功率大于 300mW。 种性能数据。这
         在脉冲模式下,峰峰抖动小于 2ps,用户可自行调节脉冲                        些数据成为激光
         形状、脉冲高度和重频等。内置任意重频发生器,重频可                          器日常维护和故
         调范围 1Hz~100MHz。                                    障诊断的基础信
             为了方便与其他设                                       息,提高激光器管理维护效率,降低设备运维成本。
         备完美集成,该款激光器                                            主要应用包括 OLED 模组切割、全面屏切割、蓝宝
         内自带有延迟发生器,输                                        石陶瓷盖板切割、复合薄膜材料加工、半导体晶圆加工、
         出一个延迟可调的同步信                                        锂电池隔膜切割、金刚石加工等。
         号,最大延迟时间可达                                         安扬激光,www.yslphotonics.com
         28ns@10ps。可消除激光器的色散以达到最完美的聚焦输
         出,在自由空间模式下,可聚焦成近衍射极限的高斯光斑。 YLPP-25-3-50掺镱皮秒光纤激光器
         Omicron 还可以实现高耦合效率光纤输出。此款激光器匹                          YLPP-25-3-50 掺
         配 Omicron 通用软件,保证了简便、快捷、人性化的操作                     镱皮秒光纤激光器,
         和控制。                                               输出波长 1030nm,
         顶尖科仪(中国)股份有限公司;www.psci.cn                         典型脉宽 2ps,最大
                                                            脉冲能量 25uJ,标准
          高功率飞秒光纤激光器                                        平均功率 50W,最大峰值功率约 10MW,脉冲频率范围
             FemtoYL ™ -100 系列激光器基于安扬激光公司全                  50kHz~2MHz。采用标准 2m 传输光纤输出,水冷方式,
          光纤飞秒激光器平台而开发,是面向工业应用而设计开                          并采用对热量不敏感的远程激光头设计。
          发的高功率超快激光器。其平均功率 >100W,峰值功率                           该激光器主要适用于蓝宝石、超薄超硬玻璃基板等脆
          >500MW,脉冲宽度 400fs~6ps 可调,频率 25~5000kHz            性材料的加工,也可用于高效材料清除。
          可调,脉冲能量约 200μJ,光束质量 M²<1.3,支持 Burst               IPG Photonics,www.ipgphotonics.com


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          用威布尔统计用来描述陶瓷的强度。最常用的术语是威布                             增材制造的零部件的弹性模量,通常与手册值相同或
          尔模量,它描述了可能发生脆性破坏的应力范围。威布尔                         略低。这主要归因于残余孔隙度,其会降低模量。增材制
          模量低,表明破坏应力范围大,导致难以预测特定零部件                         造的零部件的延展性(疲劳耐久极限和断裂韧性)通常较
          的破坏应力 ;威布尔模量越高越理想,因为破坏应力范围                        低,这似乎与缺陷结构的程度有关。消除增材制造的零部
          很小,所以也更容易预测特定零部件的破坏应力。                            件中的缺陷(例如通过金属的热等静压工艺),通常能将
             很多时候,通过增材制造方式生产的陶瓷零部件,相比                       这些机械性能恢复到手册值。
          于传统的压制和烧结的陶瓷零部件,具有较低的威布尔模量。                           粉末床熔化聚合物的延展性是个例外。在增材制造过
          但是,随着较大缺陷的消除,威布尔模量也会随之增加。                         程中,长链聚合物不会在原料颗粒边界上混合,而对于注
                                                            塑成型来说,聚合物长链由于剪切而彻底混合。例如,增
          增材制造材料的机械性能                                       材制造的聚酰胺(尼龙)具有约 50%的延伸率,而注塑
             增材制造方式所生产的零部件,通常与传统加工方式                        聚酰胺具有 200% ~ 400%的延伸率。
          制成的零部件一样坚硬牢固,甚至是更好。这通常与增材                         参考文献
          制造所产生的精细微结构有关。                                    1.  D. Bourell et al., CIRP Annals, 66, 2, 657-680 (Aug. 2017).



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