2024-10-21
När du använder den 3000W handhållna laserrengöringsmaskinen är det viktigt att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda dig och din omgivning. Några av de säkerhetsåtgärder du bör vidta inkluderar:
Den 3000W handhållna laserrengöringsmaskinen erbjuder flera fördelar, inklusive:
Den 3000W handhållna laserrengöringsmaskinen kan rengöra olika ytor, inklusive:
Den 3000W handhållna laserrengöringsmaskinen kräver minimalt underhåll. Det viktigaste är att hålla maskinen ren och fri från skräp. Dessutom bör du se till att laserstrålen är korrekt kalibrerad och eventuella slitna komponenter ersätts snabbt. Det är också viktigt att hålla lasermaskinen borta från fukt, eftersom det kan skada dess känsliga komponenter.
Den 3000W handhållna laserrengöringsmaskinen är ett mångsidigt och effektivt verktyg för rengöring av olika ytor. Dess många fördelar, såsom ökad precision, effektivitet och säkerhet, gör det attraktivt för olika branscher. Det är emellertid viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och korrekt underhålla maskinen för att säkerställa optimal prestanda och långvarig livslängd.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. är den ledande tillverkaren av laserrengöringsmaskiner i Kina. Våra maskiner har varit i drift i olika branscher med utmärkt feedback. Våra högkvalitativa produkter, professionella service och prisvärda priser gör oss till ett populärt val bland våra kunder. Besök vår webbplats,https://www.huawei-laser.com, för att lära dig mer om våra produkter och tjänster. För förfrågningar, maila oss påHuaweilaser2017@163.com.
1. Gupta, V.K. och Sharma, A., 2018. Biomedicinska tillämpningar av lasmikromachining. Optics and Lasers in Engineering, 102, s.221-232.
2. Zhang, Y., Zhang, W., Zhang, Y., Guo, L. och Chen, Q., 2020. CO2 Laserrengöring av volframfog för elektronstrålsvetning. Journal of Materials Engineering and Performance, 29 (12), s.7892-7900.
3. Ren, Z. och Wang, X., 2017. Studien av laserrengöringsteknik på granitytan. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 278 (1), s.012086.
4. Lin, Y., Yan, B., Qiu, J. och Zhang, S., 2019. Laserskärning av ett ultratunnt och känsligt flexibelt tryckt kretskort (FPC) utvecklat för bärbar elektronik. Applied Sciences, 9 (22), s.5018.
5. Li, L. och Wang, R.M., 2018. Teoretisk och praktisk undersökning av ultraviolett laserbearbetning av SiC -keramiskt material. Procedia CIRP, 74, s.345-350.
6. Wang, S. och Wang, B., 2019. Forskning om rengöring av laserytan av aluminiumlegering baserad på plommonutvidgningsegenskaper. Applied Sciences, 9 (13), s.2671.
7. Safonov, A.N., Chlenov, D.V., Kuznetsova, A.E. och Ilyushin, A.A., 2019. 3D-form som skaffar sig djupa och smala spår genom optisk mikroprofilometri och laserrengöring. Procedia Cirp, 83, s.228-233.
8. Lei, H., Qian, Z., Liang, X., Zhao, W., Dong, G. och Wen, X., 2019. Utveckling och karakterisering av en laserbaserad rengöringsprocess för ytberedning av Tial Alloy. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 105 (9-12), s.4233-4240.
9. Do, M.S. och Kim, Y.H., 2020. Experimentell undersökning av termiskt inducerad oxidation under laserrengöring av ALD-odlade a-Fe2O3-tunna filmer. Journal of Electronic Materials, 49 (6), s.3603-3612.
10. Cheng, Y., Li, C., Wang, Z., Liu, B., Li, J., Sun, X. och Liu, Z., 2019. En 355 nm nanosekund pulserad laserrengöringsteknik för att ta bort klibbiga partiklar: applikationer i transparent infraröda optiska element. Applied Surface Science, 473, s.1132-1139.