类型:在激光切割过程中,使用辅助气体可以吹走切割过程中产生的碎屑和灰尘,防止它们附着在切口上形成毛边。同时,辅助气体还能冷却切割区域,减少热影响区,提高切口质量。常用的辅助气体有氧气、氮气和压缩空气。对于纸质产品切割,一般使用压缩空气即可满足要求。因为氧气会加剧纸张的燃烧,可能导致切口烧焦;氮气虽然能有效防止氧化,但成本相对较高。
压力:辅助气体的压力要适中。压力过小,无法有效吹走碎屑和灰尘;压力过大,则可能会吹歪纸张或使切口周围的纸张受到冲击而产生毛边。通常,辅助气体的压力在 0.2 - 0.6 兆帕之间较为合适。在实际操作中,可以根据纸张的厚度和切割速度来调整气体压力。例如,切割较厚的纸张或速度较快时,可适当提高气体压力;切割较薄的纸张或速度较慢时,则降低气体压力。 激光刀模的切割过程安全可靠,减少了操作人员的安全风险和事故率。江苏无纺布激光刀模
电子行业:
柔性电路板(FPC)切割0.1mm厚度的PI膜(聚酰亚胺),线路精度±0.02mm,满足高密度布线需求。芯片制造紫外激光划片:切割晶圆,避免机械应力导致的芯片裂纹。激光打标:在芯片表面刻印序列号、二维码,实现防伪追溯。电子元器件切割陶瓷基板、玻璃封装材料,适用于传感器、LED封装。
汽车行业:
内饰件切割皮革、织物(如座椅面料、顶棚材料),实现复杂造型(如曲线、孔洞)。安全气囊激光切割尼龙织物,确保切口强度和气密性,提升安全性能。电池极片切割厚度0.3mm的铜箔/铝箔,无毛刺、无热影响区,适用于锂电池制造。 浙江珍珠棉激光刀模激光刀模的耐用性和稳定性保证了长期使用的可靠性和一致性。
应用场景多样:
纸箱与纸盒:制作高精度、复杂形状的纸箱和纸盒,满足化妆品、药品、食品等包装需求。标签与贴纸:切割各种形状和尺寸的标签、贴纸,适用于电子、物流、零售等行业。软包装:在薄膜材料上切割易撕线,实现准确层切,提升包装功能性和用户体验。
技术升级潜力智能化:可集成自动化上下料系统,实现全流程自动化生产。微纳加工:随着激光技术进步,激光刀模在微米级加工领域(如芯片切割)潜力巨大,可推动包装行业向智能化发展。
激光产生与传输:
激光发生器:
工作原理:通过受激辐射产生的高能量、高单色性的激光束。
类型:CO₂激光器(波长10.6μm):适用于非金属材料(如纸张、塑料)。
光纤激光器(波长1.06μm):适用于金属及高反射材料。
紫外激光器(波长355nm):适用于精密微加工(如柔性电路板)。
光路传输系统:
反射镜:将激光束引导至聚焦透镜。
扩束镜:调整激光束直径,优化聚焦效果。
动态聚焦系统:实时调节焦点的位置,以此更好的适应不同厚度的材料。 它利用激光束的高能量,快速而准确地切割各种材料,提升生产效率。
激光刀模是一种利用激光切割技术制作的模切模具,通过高能量激光在基板上进行烧蚀处理,安装切割刀片,广泛应用于印刷包装、电子材料、制鞋、皮革加工等行业。以下是对其特点的归纳:
结构与材料基板:常用18mm多层木板,也可使用透明有机玻璃(亚克力板)或塑料板。刀片:钢材刀片,高度一般为23.80mm,通过激光切割技术嵌入基板。使用寿命:3-20万次,具体取决于材料和工艺。
制作工艺激光切割:利用激光的强能量性对基板进行高深度烧蚀,形成刀片安装槽。数控全自动运行:切割过程无需人工干预,缝隙均匀,尺寸精度高(可达±0.1mm)。设计简化:直接在计算机上设计刀模,无需手工绘制,支持DXF、PLT等格式。 它采用先进的激光发生器,保证激光束的稳定性和切割能力。安徽激光刀模
激光切割技术环保节能,激光刀模符合当前绿色制造的发展趋势。江苏无纺布激光刀模
精度与质量:
激光刀模切割精度高(±0.05mm),刀缝均匀,切割边缘光滑无毛刺,产品尺寸一致性好,废品率低。应用:适用于高精度要求的电子材料、RFID标签、精密包装等领域。传统模切模具精度较低(误差可达±0.5mm以上),刀缝宽度不均,切割边缘粗糙,易产生毛刺,产品尺寸偏差大,废品率高。
应用:适用于对精度要求不高的普通包装、纸箱等。
效率与成本:
激光刀模制作周期短(30分钟至10小时),可24小时连续运行,生产效率高,无需更换模具,适合短版、个性化订单。
成本:初期投资较高,但长期使用成本低,维护简单。传统模切模具制作周期长(需锯切、手工调整),生产效率低,更换模具耗时长,适合大批量、标准化订单。成本:初期投资较低,但模具损耗快,维护成本高。 江苏无纺布激光刀模
激光刀模在医疗、新能源等新兴行业展现出巨大潜力。在医疗领域,激光刀模可加工厚度0.02毫米的医用硅胶片,切割边缘光滑度达到医疗器械标准;在新能源领域,激光刀模成功实现锂电池极耳的精密裁切,切割面平整度<0.01毫米,有效降低电池内阻。某光伏企业利用激光刀模加工太阳能电池板,将切割损耗率从5%降至1.2%,单片电池功率提升3%。在材料科学领域,新型基板材料的研发持续突破。日本某企业推出的纳米陶瓷基板,耐温性达1000℃,硬度达HRC85,配合激光刀模技术,可实现高温合金的精密加工。国内科研机构正在研发的石墨烯复合基板,兼具度与导电性,有望在柔性电子领域引发新一轮技术。激光刀模的耐用性和易维护性降...