2024-09-05
A Портативная лазерная очисткаэто инструмент, используемый для очистки поверхностей различных материалов, таких как металлы, пластмассы, краски и ржавчина. Он использует лазерный луч для удаления загрязняющих веществ и оставляет чистую поверхность позади. Машина портативна и простая в работе, что делает ее популярной для различных отраслей, таких как производство, автомобильная и авиация.
Вот несколько общих вопросов о портативных лазерных машинах:
1. Как работает портативная лазерная чистящая машина?
Ручная лазерная очистка работает, направляя лазерный луч на поверхности, которая испаряет загрязняющие вещества и оставляет чистую поверхность позади. Это неконтактный метод очистки, который быстрый и эффективный.
2. Какие материалы можно очистить с помощью портативной лазерной очистки?
Управляющая лазерная чистящая машина может чистить различные материалы, такие как металлы, пластмассы, камни и даже нежные материалы, такие как ткани и бумага.
3. безопасна ли для использования портативная лазерная чистящая машина?
Да, портативная лазерная чистящая машина безопасна для использования, если оператор следует надлежащим протоколам безопасности, такими как ношение защитных очков и избегание зрительного контакта с лазерным лучом.
4. Какое обслуживание требуется для портативной лазерной очистки?
Регулярная очистка и проверка объектива, сопла и внутренних частей машины необходимы для обеспечения оптимальной производительности. Также важно изменять фильтры и регулярно проверять систему охлаждения.
5. Можно ли использовать портативную лазерную чистящую машину на чувствительных поверхностях?
Да, портативная лазерная очистка может быть отрегулирована на настройки низкой мощности и используется на чувствительных поверхностях, таких как окрашенные или покрытые детали без повреждения их.
В заключение, портативная лазерная очистка является полезным инструментом для эффективной очистки различных поверхностей. Благодаря надлежащим протоколам технического обслуживания и безопасности он может обеспечить быстрое и эффективное чистящее решение для различных отраслей промышленности.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. является лидером в производстве портативных лазерных машин. Мы предлагаем ряд моделей с различными уровнями мощности в соответствии с различными потребностями в очистке. Свяжитесь с нами по адресу huaweilaser2017@163.com для получения дополнительной информации.
10 научных исследовательских работ по лазерной очистке:
1. A. Bertrand, et al. (2018). Лазерная очистка поверхности ржавой железа: практическая реализация и оптимизация условий. Прикладная физика A, 124 (2), 168.
2. M. Ahmad, et al. (2020). Очистка поверхности через Ti: сапфировое лазерное травление. Лазеры в инженерии, 43 (7-9), 615-626.
3. G. Chen, et al. (2019). Поверхностная очистка органического загрязнения пульсным взрывом волокно -лазером. Оптическая инженерия, 58 (6), 1-12.
4. L. Geoffroy-Magdelaine, et al. (2016). Моделирование и моделирование лазерной очистки поглощающих и отражающих нанокомпозитов. Прикладная физика A, 122 (9), 1-11.
5. L. Hu, et al. (2019). Очистка поверхностей кремния пластины с наносекундным импульсным лазерным облучением. Журнал Vacuum Science & Technology B, 37 (6), 062905.
6. T. Salo, et al. (2017). Пульверизация и удаление инкрустаций на поверхности стеклянной пластины с использованием наносекундной YB: Kyw Laser. Оптика и лазерная технология, 88, 247-252.
7. S. Soubielle, et al. (2019). Очистка поверхности с помощью ультраходовых лазерных импульсов: влияние лазерных параметров на эффективность очистки. Журнал Laser Micro/Nanoengineering, 14 (3), 319-328.
8. C. Sun, et al. (2018). Очистка углеродных нанотрубных лесов с помощью Q-переключенного зеленого лазера. Журнал Laser Micro/Nanoengineering, 13 (2), 140-144.
9. Y. Tsibidis, et al. (2019). Сравнительное исследование наносекундной и фемтосекундной лазерной очистки загрязняющих веществ с стальных поверхностей. Оптика и лазерная технология, 113, 47-58.
10. X. Ye, et al. (2017). Удаление частиц с поверхности из нержавеющей стали с покрытой перфтороалкси с помощью фемтосекундного лазера. Журнал Laser Micro/Nanoengineering, 12 (3), 236-240.