Ruční čisticí stroj na laser je zařízení, které používá laserovou technologii k čištění různých povrchů, včetně kovu, plastu, kamene, skla a dalších. Je to přenosný a pohodlný nástroj, který se stává stále populárnějším v různých průmyslových odvětvích. Používá laserové paprsky s vysokou intenzitou k odstranění povrchových kontaminantů bez poškození substrátu. Díky tomu je ideální pro čištění citlivých materiálů a účinně odstraňuje rzi, barvu, olej a další typy nečistot a nečistot.
Lze ruční čisticí stroje s ručními laserovými laserem použít v nebezpečném prostředí?
Jednou z klíčových výhod ručních laserových čisticích strojů je to, že se bezpečně používají v různých prostředích. Na rozdíl od tradičních metod čištění, které zahrnují chemikálie, vodu a někdy i břišní písky, je čištění laseru neinvazivní a nevytváří škodlivé vedlejší produkty. Při použití v nebezpečném prostředí je však k zajištění bezpečnosti. Například by se mělo nosit speciální ochranné vybavení a laserový paprsek by měl být nasměrován od hořlavých materiálů. Kromě toho jsou některé ruční stroje na čištění laseru speciálně navrženy pro nebezpečné prostředí a jsou hodnoceny pro použití ve výbušných atmosférách.
Jaké jsou aplikace ručních strojů na čištění laseru?
Handheld laserové čisticí stroje mají několik aplikací v různých průmyslových odvětvích. Některé z nejběžnějších aplikací zahrnují:
- Čištění kovových povrchů před svařováním nebo pájení
- Odstranění rzi a koroze z částí strojního zařízení
- Čištění citlivé elektronické zařízení
- Odstranění barvy, lepidel a povlaku z povrchů
- Čištění optických čoček a zrcadel.
Jaké jsou výhody ručních strojů na čištění laseru?
Ve srovnání s tradičními metodami čištění mají ruční laserové čisticí stroje několik výhod. Některé z těchto výhod zahrnují:
- Přesnost: Laserový paprsek může být zaostřen k odstranění nečistot bez poškození substrátu.
- Neinvazivní: Čištění laseru nemá nepříznivé účinky na materiály nebo životní prostředí, protože nezahrnuje škodlivé chemikálie ani nevytváří odpad.
- všestrannost: Kapesní čisticí stroje laserového čištění mohou čistit různé povrchy, včetně kovů, plastů, kamenů a dalších.
- Účinnost: Čištění laseru je rychlý a efektivní způsob čištění, snížení prostojů a zlepšování produktivity.
Celkově vzato, ruční čisticí stroje na laser jsou měnič her v čisticím průmyslu a nabízejí efektivnější a ekologičtější řešení ve srovnání s tradičními metodami. Pokud potřebujete efektivně čistit povrchy, investice do ručního čisticího stroje s laserem vám může z dlouhodobého hlediska ušetřit čas a peníze.
Laserová zařízení Shenyang Huawei Manufacturing Co., Ltd. je předním dodavatelem laserových čisticích strojů v Číně. Jejich výrobky jsou navrženy pomocí pokročilé laserové technologie a jsou ideální pro různé průmyslové aplikace. Další informace o jejich produktech naleznete na jejich webových stránkách nahttps://www.huawei-laser.com/. Pokud jde o dotazy, kontaktujte prosímHuaweilaser2017@163.com.
Reference
1. Gribs-Rodriguez, O., & Ocaña, J. L. (2021). Pokroky v laserovém čištění kovových kulturních dědictví objektů: recenze. Applied Sciences, 11 (2),
2. Huang, H., Chen, Y., Wu, Q., Chen, S., Ren, Q., & Qi, Z. (2020). Nová integrace technologie čištění a povlaku laseru pro zvýšenou olejovou repellenci netkaných tkanin. Journal of Cleaner Production, 249, 119327.
3. Ahmed, R., Alfaify, S., Al-Harthy, A., & Farooq, M. U. (2018). Laserové čištění oleje a písku z kovových povrchů. Journal of Laser Applications, 30 (2), 022211.
4. Solium, M., Eshak, Elrephaey, A., & Lahajam, N. (2021). Matematický model laseru laserova klasického laseru. Oppit, 222, 165223.
5. Wang, S., Zhang, F., & Li, L. (2019). Mechanismus tvorby tepelného poškození v čištění tenkých filmů femtosekundondondondového pulsu. Technologie Optics and Laser, 115, 214-220.
6. Ning, W., Zhang, R., Li, X., & Zhao, H. (2018). Studie mechanismu čištění laseru jemných kovových částic na povrchu solárních článků. Elektronické materiály, 14 (3), 234-243.
7. Musil, J., Kopeček, J., & Jindřich, J. (2020). Techniky čištění laseru pro pokročilé aplikace a budoucí perspektivy. Applied Sciences, 10 (22), 7872.
8. Farid, N., Ding, C., Gao, N., & Luo, K. (2019). Ultrafialové nano-sekundové čištění znečištění řetězového oleje pro metrologii délky řetězce. Technologie zpracování materiálů, 268, 86-95.
9. Chan, T. L., Wang, H., Li, L., & Wong, T. T. (2019). Charakteristiky obrábění a mechanismus čištění femtosekundového laseru pro odstranění filmu oxidu železa. Applied Physics A, 125 (3), 169.
10. Mayerhofer, U., Rädle, M., Kaierle, S., & Schmidt, M. (2019). Snížení procesu pro čištění laserových povrchů. Procedia Cirp, 82, 232-237.