碳化硅水导激光加工过程中的注意事项解析
碳化硅的高硬度、高脆性及热敏感特性,对加工技术提出了极高要求。水导激光技术凭借其独特的导光介质与冷加工优势,成为碳化硅精密加工的理想解决方案。本文将从技术原理、关键注意事项等,系统解析水导激光加工碳化硅的核心要点,并探讨其技术优势与应用前景。
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2024年7月29日互动易回复:先进封装的钻孔应用是公司的业务方向之一,公司在ABF和玻璃等材料应用方面均有布局。
据2023年半年报:公司目前的主要产品包括 PERC 激光消融设备,PERC 电池激光掺杂设备,TOPCon 电池激光硼掺杂设备,背接触电池(BC)的激光微蚀刻设备。
国家知识产权局信息显示,松下新能源(苏州)有限公司取得一项名为“擦拭装置以及激光清洗系统”的专利,授权公告号CN222842635U,申请日期为2024年6月。
微片激光器在光声成像中的应用主要体现在提供高质量的短脉冲激光,从而激发高效的光声效应,生成高质量的超声信号,进而获得高分辨率的光声成像。以下是对微片激光器在光声成像中应用的详细分析:
激光技术在现代医疗与美容领域的应用日益广泛,其设备设计不仅需满足高精度功能需求,还需适应多样化使用场景与用户群体。由索果设计(SOOGOT)打造的激光美容仪设备,以技术驱动为核心,结合人性化设计思维,实现了专业性能与大众化体验的融合。索果小编将从设计分析、设计
国家知识产权局信息显示,深圳市星汉激光科技股份有限公司取得一项名为“一种双波长半导体激光模组及激光器”的专利,授权公告号CN222839236U,申请日期为2024年3月。
当印度无人机群趁着夜色突袭巴基斯坦时,它们绝对想不到自己会变成一场全球围观的“电子烟花秀”。5月9日凌晨,巴铁兄弟直接开启直播模式,用中国造的“寂静狩猎者”激光防空系统,上演了一场77:0的科幻级反杀!网友直呼:“这哪是打仗?分明是激光武器的带货直播间,印度无
国家知识产权局信息显示,电光科技股份有限公司申请一项名为“具有无源峰值功率滤波器的激光放大”的专利,公开号CN119968742A,申请日期为2023年7月。
复合材料成型工具有各种尺寸和几何形状,由各种材料制成,包括钢、铝和殷钢。传统上,模具是使用手动研磨方法、介质喷砂或化学物质进行清洁的,但这些技术也带来了自身的挑战。例如,研磨清洁可能会产生灰尘和挥发物,对员工健康产生负面影响。它还可能导致模具表面退化、过早磨损
我们常常用:“当上帝关了这扇门,一定会为你打开另一扇门。”来鼓励和安慰那些遭遇困境或不幸的人。事实也往往如此,视力不好的人,往往听力绝佳;运动天赋差的人,往往思维十分活跃。
国家知识产权局信息显示,大族激光科技产业集团股份有限公司、深圳市大族光伏装备有限公司取得一项名为“激光加工光路及激光加工设备”的专利,授权公告号 CN222830912U,申请日期为 2024 年 6 月。
在济南新旧动能转换起步区,一家名为济南鼎点数控设备有限公司的企业,通过自主研发“大功率激光管材坡口切割技术”,成功攻克重型管材行业激光切割的技术瓶颈,填补国内技术空白,打破了国外技术垄断,彰显中国智造的创新实力。
等离子喷涂作为一种成熟的热喷涂技术,具有生产效率高、射流温度高、喷涂用材广、涂层质量好等优点,目前已经广泛应用于耐磨、耐腐蚀、耐高温氧化、绝缘、隔热、防辐射、防菌等涂层的工业生产制备中[1-3]。等离子喷涂技术通过等离子焰流高温熔化粉末,使熔融或半熔融态粒子高
据2023年半年报:公司目前的主要产品包括 PERC 激光消融设备,PERC 电池激光掺杂设备,TOPCon 电池激光硼掺杂设备,背接触电池(BC)的激光微蚀刻设备。
在工业自动化领域,激光位移传感器是实现高精度距离测量的核心部件。本文针对泓川科技 HC8-200 与松下 HG-C1200 两款测量中心距离均为 200mm、测量范围均为 ±70mm 的传感器,从技术参数、性能指标及应用场景等方面展开对比,探讨 HC8-200
在智能驾驶技术加速普及的当下,车载摄像头作为车辆感知外界的 “眼睛”,其市场需求呈井喷式增长。然而,传统生产工艺在面对高精度、大批量生产要求时逐渐力不从心,如何突破产能与良品率的双重瓶颈,成为车载摄像头生产企业亟待解决的关键问题。ULiLASER 凭借多年深耕
5月8日,智能投影行业“超级玩家”Vidda正式推出C3系列4K三色激光投影重磅新品。作为备受广大影音发烧友期待的年度必买高画质投影,Vidda C3系列全线升舱最新一代激光器、光学变焦、MT9681芯片,全线支持杜比视界,其中C3 Ultra和C3 Pro更
公告显示,一彬科技参与本次接待的人员共4人,为一彬科技董事长王建华,一彬科技董事会秘书、财务总监姜泽,一彬科技独立董事金浪,一彬科技保荐代表人梁力。调研接待地点为宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室。
激光冷却原子气体(利用激光技术将原子冷却到绝对零度左右的气体)已被证明是研究和控制量子现象的多功能物理平台。当这些原子气体在光腔(即设计用于捕获和增强光线的结构)内与光线相互作用时,它们可以产生效应,利用这些效应可以实现量子传感或模拟复杂的量子系统。