Con lo sviluppo di nuove tecnologie di lavorazione dei materiali, i prodotti in plastica sono ampiamente utilizzati nell'aviazione, nella costruzione navale, nelle automobili, nelle apparecchiature mediche, nell'imballaggio alimentare, nei prodotti chimici quotidiani e in altri campi grazie alla loro leggerezza, resistenza alla corrosione, buon isolamento ed eccellenti prestazioni di stampaggio e lavorazione. Le industrie delle apparecchiature mediche e dell'imballaggio alimentare hanno requisiti estremamente elevati in termini di efficienza e qualità della saldatura, richiedendo protezione ambientale ecologica, buona tenuta all'acqua e all'aria, sterilità e assenza di polvere... Le saldatrici laser in plastica trasparente soddisfano perfettamente le esigenze e sono leader nel settore nuovo mercato per le applicazioni di saldatura laser di plastica trasparente.

Come tutti sappiamo, l'efficienza media della saldatura laser della plastica è 2~3 volte superiore a quella del processo di saldatura tradizionale, con evidenti vantaggi di processo. Il tasso di assorbimento del laser con lunghezza d'onda di 1710 nm nella plastica trasparente/bianca è da diverse a 10 volte superiore a quello del laser con lunghezza d'onda più corta, che può saldare perfettamente insieme componenti in plastica trasparente, rendendoli più flessibili da usare e più belli da saldare. Ad esempio, il nuovissimo laser a semiconduttore da 1710 nm impiega solo una dozzina di secondi per completare un complesso processo di saldatura della plastica.
La plastica trasparente/bianca ha un forte tasso di assorbimento per il laser da 1710 nm. Dalla figura seguente, possiamo analizzare che il tasso di assorbimento della plastica trasparente per il laser da 1710 nm è migliore di quello del laser a fibra da 2 μm. Inoltre, non è necessario che la potenza ottica in uscita del laser da 1710 nm sia almeno 100 W come 808 nm e 980 nm. In genere, solo decine di watt di potenza ottica possono soddisfare la maggior parte delle applicazioni. Potenza ridotta significa minor costo, dimensioni ridotte e maggiore praticità del laser.
La soluzione laser a semiconduttore diretta da 1710 nm può far risparmiare fino a 10 volte più energia rispetto ai laser a stato solido o ai laser a CO2 e risparmiare il 30% di energia in più rispetto ai laser a fibra.

La lunghezza d'onda di un laser a semiconduttore è determinata dal materiale semiconduttore composto che utilizza. Brandnew si è sempre concentrato sulla ricerca, sviluppo e produzione di semiconduttori nei due principali sistemi di materiali dell'arseniuro di gallio e del fosfuro di indio, con livelli tecnologici leader a livello nazionale e internazionale. La lunghezza d'onda dei laser a semiconduttore realizzati con materiali di fosfuro di indio può coprire la banda 900-2000 nm. Sulla base della domanda del mercato per la saldatura di materiali trasparenti/bianchi, Brandnew sviluppa attivamente laser a semiconduttore da 1710 nm basati su materiali di fosfuro di indio e ha sviluppato con successo chip a tubo singolo con diodo laser a semiconduttore ad alta potenza da 1710 nm.

Basandosi sul chip a tubo singolo con diodo laser a semiconduttore ad alta potenza da 1710nm, Brandnew ha sviluppato con successo un modulo accoppiato a fibra da 50 W con una fibra di uscita di 400 μm/NA0,22.
Le cifre sopra riportate rappresentano la curva LIV del modulo accoppiato in fibra in condizioni di test di 25 gradi, lo spettro con corrente di 18 A e la curva di variazione di potenza invecchiata con corrente di 19 A. Il tempo di invecchiamento ha superato le 6000 ore. Dalla curva di variazione della potenza invecchiata si può vedere che la potenza di uscita del modulo non è diminuita in modo significativo e ha un'elevata affidabilità.

La tecnologia di saldatura laser della plastica è una tecnologia rivoluzionaria di formatura a forma di rete, ecologica ed ecologica, con prospettive di sviluppo e applicazione estremamente ampie.
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