2024-10-21
Bij gebruik van de 3000W handheld laserreinigingsmachine is het essentieel om voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen om u en uw omgeving te beschermen. Sommige van de veiligheidsmaatregelen die u moet nemen, zijn onder meer:
De 3000W handheld laserreinigingsmachine biedt verschillende voordelen, waaronder:
De 3000W handheld laserreinigingsmachine kan verschillende oppervlakken reinigen, waaronder:
De 3000W handheld laserreinigingsmachine vereist minimaal onderhoud. De belangrijkste overweging is om de machine schoon te houden en vrij van puin. Bovendien moet u ervoor zorgen dat de laserstraal correct is gekalibreerd en dat alle versleten componenten onmiddellijk worden vervangen. Het is ook essentieel om de lasermachine weg te houden van vocht, omdat dit zijn gevoelige componenten kan beschadigen.
De 3000W handheld laserreinigingsmachine is een veelzijdig en efficiënt hulpmiddel voor het reinigen van verschillende oppervlakken. De vele voordelen, zoals verhoogde precisie, efficiëntie en veiligheid, maken het aantrekkelijk voor verschillende industrieën. Het is echter van vitaal belang om de veiligheidsrichtlijnen te volgen en de machine goed te onderhouden om een optimale prestaties en langdurige levensduur te garanderen.
Shenyang Huawei Laser Equipment Manufacturing Co., Ltd. is de toonaangevende fabrikant van laserreinigingsmachines in China. Onze machines zijn in gebruik in verschillende industrieën met uitstekende feedback. Onze hoogwaardige producten, professionele service en betaalbare prijzen maken ons een populaire keuze bij onze klanten. Bezoek onze website,https://www.huawei-laser.com, voor meer informatie over onze producten en diensten. Stuur ons voor vragen een e -mail naarHuaweilaser2017@163.com.
1. Gupta, V.K. en Sharma, A., 2018. Biomedische toepassingen van lasermicromachining. Optica en lasers in engineering, 102, pp.221-232.
2. Zhang, Y., Zhang, W., Zhang, Y., Guo, L. en Chen, Q., 2020. CO2 laserreiniging van wolfraamverbinding voor elektronenstraallassen. Journal of Materials Engineering and Performance, 29 (12), pp.7892-7900.
3. Ren, Z. en Wang, X., 2017. De studie van laserreinigingstechnologie op granietoppervlak. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 278 (1), p.012086.
4. Lin, Y., Yan, B., Qiu, J. en Zhang, S., 2019. Lasersnijden van een ultradunne en gevoelige flexibele printplaat (FPC) ontwikkeld voor draagbare elektronica. Applied Sciences, 9 (22), p.5018.
5. Li, L. en Wang, R.M., 2018. Theoretisch en praktisch onderzoek naar ultraviolette laserverwerking van SIC -keramisch materiaal. Procedia CIRP, 74, pp.345-350.
6. Wang, S. en Wang, B., 2019. Onderzoek naar laseroppervlakreiniging van aluminiumlegering op basis van pluimuitbreidingskenmerken. Applied Sciences, 9 (13), p.2671.
7. Safonov, A.N., Chlenov, D.V., Kuznetsova, A.E. en Ilyushin, A.A., 2019. 3D-vormverwerving van diepe en smalle slots door optische micro-profilometrie en laserreiniging. Procedia CIRP, 83, pp.228-233.
8. Lei, H., Qian, Z., Liang, X., Zhao, W., Dong, G. en Wen, X., 2019. Ontwikkeling en karakterisering van een lasergebaseerd reinigingsproces voor oppervlaktebereiding van tial legering. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 105 (9-12), pp.4233-4240.
9. Do, M.S. en Kim, Y.H., 2020. Experimenteel onderzoek van thermisch geïnduceerde oxidatie tijdens laserreiniging van ALD-gekweekte α-Fe2O3 dunne films. Journal of Electronic Materials, 49 (6), pp.3603-3612.
10. Cheng, Y., Li, C., Wang, Z., Liu, B., Li, J., Sun, X. en Liu, Z., 2019. Een 355 nm nanoseconde gepulseerde laserreinigingstechniek voor het verwijderen van plakkerige deeltjes: toepassingen in transparante infrared optische elementen. Applied Surface Science, 473, pp.1132-1139.