2024-10-21
При использовании портативной лазерной очистки 3000 Вт, необходимо принять адекватные меры безопасности, чтобы защитить вас и ваше окружение. Некоторые из мер безопасности, которые вы должны принять, включают:
Управляющая лазерная чистящая машина 3000 Вт предлагает несколько преимуществ, в том числе:
Управляющая лазерная очистка 3000 Вт может чистить различные поверхности, в том числе:
Управляющая лазерная очистка 3000 Вт требует минимального технического обслуживания. Наиболее важным фактором является то, чтобы сохранить машину чистой и свободной от мусора. Кроме того, вы должны убедиться, что лазерный луч был должным образом откалиброван, а любые изношенные компоненты заменяются быстро. Также важно держать лазерную машину вдали от влаги, так как это может повредить его чувствительные компоненты.
Управляющая лазерная очистка 3000 Вт является универсальным и эффективным инструментом для очистки различных поверхностей. Его многочисленные преимущества, такие как повышение точности, эффективность и безопасность, делают его привлекательным для различных отраслей. Тем не менее, жизненно важно следовать руководящим принципам безопасности и должным образом поддерживать машину для обеспечения оптимальной производительности и длительного срока службы.
Shenyang Huawei Laser Equipment Co. Co., Ltd. является ведущим производителем лазерных машин для очистки в Китае. Наши машины работали в различных отраслях с отличной обратной связью. Наши высококачественные продукты, профессиональное обслуживание и доступные цены делают нас популярным выбором среди наших клиентов. Посетите наш сайт,https://www.huawei-laser.com, чтобы узнать больше о наших продуктах и услугах. Для запросов напишите нам наHuaweilaser2017@163.com.
1. Гупта, В.К. и Sharma, A., 2018. Биомедицинские применения лазерной микрообработки. Оптика и лазеры в инженерии, 102, с.221-232.
2. Чжан Ю., Чжан, В., Чжан Ю., Го Л. и Чен, Q., 2020. Очистка лазера CO2 вольфрамового соединения для сварки электронного луча. Журнал материалов и производительность, 29 (12), стр. 7892-7900.
3. Рен, З. и Ван, X., 2017. Изучение технологии лазерной очистки на поверхности гранита. Серия конференций IOP: материаловая наука и инженерия, 278 (1), с.012086.
4. Lin, Y., Yan, B., Qiu, J. and Zhang, S., 2019. Лазерная резка ультратонкая и чувствительная гибкая печатная плата (FPC) разработана для носимой электроники. Прикладные науки, 9 (22), с.5018.
5. Li, L. and Wang, R.M., 2018. Теоретическое и практическое исследование ультрафиолетовой лазерной обработки керамического материала SIC. Процедура CIRP, 74, с.345-350.
6. Wang, S. and Wang, B., 2019. Исследования по очистке алюминиевого сплава лазерной поверхности на основе характеристик расширения шлейфа. Прикладные науки, 9 (13), с.2671.
7. Safonov, A.N., Chlenov, D.V., Kuznetsova, A.E. и Ilyushin, A.A., 2019. 3D-форма приобретения глубоких и узких слотов с помощью оптической микропрофилометрии и лазерной очистки. Процедура CIRP, 83, с.228-233.
8. Lei, H., Qian, Z., Liang, X., Zhao, W., Dong, G. and Wen, X., 2019. Разработка и характеристика процесса очистки на основе лазера для подготовки поверхностного сплава. Международный журнал технологий передового производства, 105 (9-12), с.4233-4240.
9. Do, M.S. и Kim, Y.H., 2020. Экспериментальное исследование термически индуцированного окисления во время лазерной очистки выращенных ALD тонких пленок α-FE2O3. Журнал электронных материалов, 49 (6), с.3603-3612.
10. Cheng, Y., Li, C., Wang, Z., Liu, B., Li, J., Sun, X. и Liu, Z., 2019. Наносекундная и импульсная лазерная очистка 355 нм для удаления липких частиц: применение в прозрачных инфракрасных оптических элементах. Applied Surface Science, 473, с.1132-1139.