2024-10-21
Kun käytät 3000W: n kädessä pidettävää laserpuhdistuskonetta, on välttämätöntä ryhtyä riittäviin turvatoimenpiteisiin suojellaksesi sinua ja ympäristöäsi. Joitakin turvatoimenpiteitä, jotka sinun tulisi toteuttaa, ovat:
3000W: n kädessä pidettävä laserpuhdistuskone tarjoaa useita etuja, mukaan lukien:
3000W: n kädessä pidettävä laserpuhdistuskone voi puhdistaa erilaisia pintoja, mukaan lukien:
3000W: n kädessä pidettävä laserpuhdistuskone vaatii minimaalista huoltoa. Tärkein huomio on pitää kone puhtaana ja roskien vapaa. Lisäksi sinun on varmistettava, että lasersäde on kalibroitu oikein ja kaikki kuluneet komponentit vaihdetaan nopeasti. On myös välttämätöntä pitää laserkone poissa kosteudesta, koska tämä voi vahingoittaa sen herkkiä komponentteja.
3000W: n kädessä pidettävä laserpuhdistuskone on monipuolinen ja tehokas työkalu eri pintojen puhdistamiseen. Sen monet edut, kuten lisääntynyt tarkkuus, tehokkuus ja turvallisuus, tekevät siitä houkuttelevan eri toimialoille. On kuitenkin välttämätöntä noudattaa turvallisuusohjeita ja ylläpitää kone asianmukaisesti optimaalisen suorituskyvyn ja pitkittyneen elinkaaren varmistamiseksi.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. on johtava laserpuhdistuskoneiden valmistaja Kiinassa. Koneemme ovat olleet toiminnassa eri toimialoilla, joilla on erinomainen palaute. Korkealaatuiset tuotteemme, ammatillinen palvelu ja edulliset hinnat tekevät meistä suositun valinnan asiakkaidemme keskuudessa. Käy verkkosivustollamme,https://www.huawei-laser.com, saadaksesi lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme. Tiedusteluja varten lähetä meille sähköpostia osoitteessaHuaweilaser2017@163.com.
1. Gupta, V.K. ja Sharma, A., 2018. Lasermikromakunnan biolääketieteelliset sovellukset. Optiikka ja laserit tekniikassa, 102, s. 221-232.
2. Zhang, Y., Zhang, W., Zhang, Y., Guo, L. ja Chen, Q., 2020. Volframivelten CO2 -laserpuhdistus elektronisäteen hitsausta varten. Journal of Materials Engineering and Performance, 29 (12), s. 7892-7900.
3. Ren, Z. ja Wang, X., 2017. Laserpuhdistustekniikan tutkimus graniittipinnalla. IOP -konferenssisarja: Materials Science and Engineering, 278 (1), s. 012086.
4. Lin, Y., Yan, B., Qiu, J. ja Zhang, S., 2019. Ulko-ohuen ja herkän joustavan painettu piirilevy (FPC) laserleikkaus, joka on kehitetty puettaville elektroniikoille. Applied Sciences, 9 (22), s. 5018.
5. Li, L. ja Wang, R. M., 2018. Teoreettinen ja käytännöllinen tutkimus sic -keraamisen materiaalin ultraviolettilaserprosessoinnista. Processia Cirp, 74, s. 345-350.
6. Wang, S. ja Wang, B., 2019. Tutkimus alumiiniseoksen laserpintapuhdistuksesta Plume -laajennusominaisuuksien perusteella. Applied Sciences, 9 (13), s. 2671.
7. Safonov, A.N., Chlenov, D.V., Kuznetsova, A.E. ja Ilyushin, A.A., 2019. Syvän ja kapean raon hankkiminen 3D-muodon hankkiminen optisella mikro-profilometrialla ja laserpuhdistuksella. Processia Cirp, 83, s. 228-233.
8. Lei, H., Qian, Z., Liang, X., Zhao, W., Dong, G. ja Wen, X., 2019. Laserpohjaisen puhdistusprosessin kehittäminen ja karakterisointi tialiseoksen pinnan valmistukseen. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 105 (9-12), s. 4233-4240.
9. tee, M.S. ja Kim, Y.H., 2020. Lämpöindektisen hapettumisen kokeellinen tutkimus ALD-kasvatettujen a-Fe2O3-ohutkalvojen laserpuhdistuksen aikana. Journal of Electronic Materials, 49 (6), s. 3603-3612.
Klo 10. Cheng, Y., Li, C., Wang, Z., Liu, B., Li, J., Sun, X. ja Liu, Z., 2019. A 355 nm nanosekunnin pulssitettu laserpuhdistustekniikka tarttuvien hiukkasten poistamiseksi: sovellukset läpinäkyvissä infrapunaoptisissa elementteissä. Applied Surface Science, 473, s. 1132-1139.