Limpiador láser de pulso 50W - 300W para eliminación de óxido y pintura al óleo
Lugar de origen | China |
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Nombre de la marca | JPTECH |
Certificación | CE、FDA、UL、RoHS、IEC 60825-1、ISO 13849 |
Número de modelo | JPL-EFH50 ¢ 300 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Detalles de empaquetado | Cartuchos de madera |
Tiempo de entrega | 7 a 10 días |
Condiciones de pago | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 10 series por semana |

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xFunción | Limpieza con láser de la superficie de la madera metálica | Fuente láser | JPT, MAX |
---|---|---|---|
Método de enfriamiento | Enfriamiento del refrigerador de agua | Anchura de la exploración | 10-600 mm |
Método de limpieza | Pulso | longitud de onda del láser | 1064 nm±10 nm |
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Máquina de limpieza con láser de pulso de 50W 300W Eliminación de óleo de pintura y óxido de pintura Instrumentos de precisión Limpiador con láser
I. Introducción del producto
Máquina opcionalEn el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C, se utilizará el número de aeronave de las categorías A y B.
Introducción del JPL-EFH50:
Medio ambiente de funcionamiento |
|
Contenido |
El JPL-EFH50S |
Tensión de alimentación |
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de las máquinas de ensamblaje |
Consumo de energía |
El valor de las emisiones00No |
Temperatura del entorno de trabajo |
5°C ∼40°C |
Humedad del ambiente de trabajo |
≤ 80% |
Parámetros ópticos |
|
Potencia láser media |
≥ 50 W |
Inestabilidad de la potencia |
¿Qué es esto?5% |
Modo de trabajo del láser |
Pulso |
Ancho del pulso |
10 a 500 ns |
Energía máxima de monopulso |
1.5 mJ |
Rango de regulación de la potencia (%) |
0-100 ((Gradiente ajustable) |
Frecuencia de repetición (kHz) |
Se aplicará el método de ensayo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero (E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E) |
Duración de la fibra |
3 metros |
Modo de refrigeración |
Refrigeración por aire |
Parámetros de la cabeza de limpieza |
|
Rango de exploración (longitud * anchura) |
0¿Qué quieres decir?100 mm, ajustable de forma continua; apoyo8 modos de escaneo |
Frecuencia de exploración |
El máximo no es inferior a 300 Hz. |
Distancia focal del espejo de campo (mm) |
160 mm ((opcional) Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B.) |
Profundidad de enfoque |
- ¿ Por qué?5 mm |
Parámetros mecánicos |
|
Tamaño de la máquina(Duración, anchura y altura) |
- ¿ Por qué?500 mm×Las demás:×De las siguientes características: |
Peso de la máquina |
- ¿ Por qué? 25En kilos |
Peso de la cabeza de limpieza |
¿Qué es esto?0.75Kg |
Modo de funcionamiento |
De mano/automático |
Introducción del JPL-EFH100S
Medio ambiente de funcionamiento |
|
Contenido |
El JPL-EFH100S |
Tensión de alimentación |
Fase únicaLas partidas de los componentes de las máquinas de la partida 2 se utilizarán para la fabricación de las máquinas de la partida 3El aire acondicionado |
Consumo de energía |
≤ 800 W |
Temperatura del entorno de trabajo |
5°C ≈ 40°C |
Humedad del ambiente de trabajo |
≤ 80% |
Parámetros ópticos |
|
Potencia láser media |
≥ 100 W |
Inestabilidad de la potencia |
< 5% |
Modo de trabajo del láser |
Pulso |
Ancho del pulso |
10 a 500 ns |
Energía máxima de monopulso |
1.5 mJ |
Rango de regulación de la potencia (%) |
0-100 ((Gradiente ajustable) |
Frecuencia de repetición (kHz) |
Se aplicará el método de ensayo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero (E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E) |
Duración de la fibra |
5 metros |
Modo de refrigeración |
Refrigeración por aire |
Parámetros de la cabeza de limpieza |
|
Rango de exploración (longitud * anchura) |
0 mm-100 mm, ajustable continuamente; soporta 8 modos de escaneo |
Frecuencia de exploración |
El máximo no es inferior a 300 Hz. |
Distancia focal del espejo de campo (mm) |
160 mm ((opcional 210 mm/254 mm/330 mm/420 mm) |
Profundidad de enfoque |
- ¿ Por qué? 5 mm |
Parámetros mecánicos |
|
Tamaño de la máquinaDuración, anchura y altura) |
- ¿ Por qué?770 mm*375 mm*800 mm |
Tamaño después del embalaje ((Largo, ancho y altura) |
- ¿ Por qué?Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Peso de la máquina |
- ¿ Por qué?65 kilos |
Peso después del embalaje |
- ¿ Por qué?85 kilos |
Peso de la cabeza de limpieza |
< 0,75 kg |
Modo de funcionamiento |
Portátil o automático |
Introducción del JPL-EFH200:
El sistema de limpieza con láser pulsado JPL-EFH-200 puede utilizarse para una variedad de sustratos metálicos (aleación de titanio, aleación de aluminio, superaleación, superaleación, acero inoxidable, acero al carbono, etc.),materiales semiconductores y otras partes complejas de la superficie óxido de superficieLa limpieza con láser que opera en el rango de parámetros de la ventana puede eliminar los contaminantes sin dañar el sustrato.El equipo se ha utilizado en la aviaciónLa industria de la aviación, la construcción naval, la automoción, la electrónica y otros campos.
fuente de alimentación de la red (V) |
Las partidas de los componentes de las máquinas de la partida 2 se utilizarán para la fabricación de las máquinas de la partida 3 |
Potencia total de la máquina (W) |
< 2300 |
temperatura de trabajo (°C) |
Entre +10 y +40 |
temperatura de almacenamiento (°C) |
-20 a +60 |
Principales características técnicas:
-
La fuente láser utiliza un láser de fibra de pulso de nanosegundos de alta eficiencia y alta integración, la potencia promedio de salida es de 200 vatios y la potencia máxima instantánea de pico puede alcanzar los megavatios.
-
La fuente de luz de pulso corto de nivel nanosegundo puede reducir el calentamiento de las partes de limpieza y básicamente realizar el "tratamiento en frío".
-
El mecanismo de limpieza consiste en seleccionar la absorción, en las condiciones de trabajo de los parámetros de las ventanas, para garantizar la eliminación efectiva de contaminantes sin dañar o modificar el sustrato.
-
El equipo adopta una conducción de fibra óptica, ligera y flexible. La cabeza láser equipada con el equipo se puede instalar en el brazo mecánico para realizar una limpieza eficiente y automática.
-
La cabeza láser utiliza un vibrador de alta velocidad para convertir la fuente de luz puntual en la fuente de luz lineal para lograr una limpieza más eficiente.
-
Piezas y accesorios de alta calidad, todas las piezas con marcas famosas internacionales para garantizar la calidad.
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Protección del medio ambiente verde libre de contaminación, el mundo reconocido como el más verde de la protección del medio ambiente limpieza industrial.
-
El mejor soporte de proceso del mundo, el equipo de maestros de médicos de regreso soporte técnico integral del proceso.
Introducción del JPL-EFH300
Principales características técnicas:
-
limpieza sin contacto sin dañar la matriz de las piezas.
-
limpieza precisa, puede lograr una posición precisa, limpieza selectiva de tamaño preciso.
-
No necesitan líquido químico de limpieza, no hay consumibles, seguridad y protección del medio ambiente.
-
operación sencilla, de mano o con el manipulador para lograr la limpieza automática.
-
diseño ergonómico, la intensidad de trabajo operativo muy reducida.
-
diseño de carrito, con su propia rueda móvil, fácil de mover.
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En alto.eficiencia de la limpieza, ahorrar tiempo.
-
El sistema de limpieza láser es estable con poco mantenimiento.
Medio ambiente de funcionamiento |
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Contenido |
El JPL-EFH300M |
Tensión de alimentación |
Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de las máquinas de ensamblaje |
Consumo de energía |
≤ 2000 W |
Temperatura del entorno de trabajo |
5°C ≈ 40°C |
Humedad del ambiente de trabajo |
≤ 80% |
Parámetros ópticos |
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Potencia láser media |
> 300 W |
Inestabilidad de la potencia |
< 5% |
Modo de trabajo del láser |
Pulso |
Ancho del pulso |
2 a 500 ms |
Energía máxima de monopulso |
5 mJ |
Rango de regulación de la potencia (%) |
0-100 ((Gradiente ajustable) |
Frecuencia de repetición (kHz) |
1-4000 ((Gradiente ajustable) |
Duración de la fibra |
5 metros |
Modo de refrigeración |
Refrigeración por aire |
Parámetros de la cabeza de limpieza |
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Rango de exploración (longitud * anchura) |
0 mm~145 mm, ajustable continuamente; soporta 8 modos de escaneo |
Frecuencia de exploración |
El máximo no es inferior a 300 Hz |
Distancia focal del espejo de campo (mm) |
Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
II. Ventajas clave de las máquinas de limpieza láser
La máquina de limpieza con láser pulsado es una tecnología sin contacto que utiliza pulsos cortos de luz láser de alta energía para eliminar los contaminantes de las superficies, y es especialmente adecuado para la alta precisión,aplicaciones respetuosas con el medio ambiente.
1) Materiales básicos no destructivos
Principio: Al ajustar el ancho de pulso (nivel ns/ps/fs) y la densidad de energía, sólo se aplican los contaminantes superficiales (herrumbre, pintura, película oxidada, etc.) sin dañar el sustrato metálico/compuesto.
Comparación con los métodos tradicionales:
Las demás máquinas de la categoría 84: tiende a causar arañazos y deformaciones del sustrato (por ejemplo, piezas de paredes delgadas).
Limpieza química: pueden corroer materiales o dejar residuos químicos.
Aplicaciones típicas: Restauración de reliquias culturales, limpieza de obleas de semiconductores, descontaminación de moldes de precisión.
2) Ultra alta precisión (control a nivel de micrones)
Ajustable en el punto: Diámetro de punto focalizado de hasta 0,01 mm (10 μm) para la limpieza de microestructuras complejas (por ejemplo, escoria de placas de circuito, textura de las hojas del motor).
Limpieza en capas: Elimina los contaminantes capa por capa (por ejemplo, eliminando las capas oxidadas en la restauración de la pintura al óleo).
Ejemplo: limpieza del revestimiento de las palas de las turbinas aeroespaciales con una precisión de ±5 μm.
3) Amistoso con el medio ambiente y no contaminante
No hay productos químicos: no se requieren disolventes ácidos o alcalinos, evitando los problemas de eliminación de residuos tóxicos (compatible con RoHS/REACH).
No hay residuos secundarios: los contaminantes se vaporizan directamente o se convierten en polvo colectable (equipado con sistema de succión).
Comparar las ventajas:
Limpieza con hielo seco: genera emisiones de CO2.
Limpieza por ultrasonidos: consume una solución de limpieza química.
4) Eficiente y flexible (sin contacto)
Velocidad de limpieza: hasta 5-20 m2/h (dependiendo del tipo de contaminante y de la potencia del láser).
Formas aplicables: limpieza de ranuras, agujeros, hilos y otras zonas de difícil acceso.
Integración de la automatización: Adaptable a brazos robóticos o líneas de montaje (por ejemplo, limpieza de costuras de pre-soldas de automóviles).
5) Versatilidad (amplia gama de materiales)
tipo de material
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Esencial técnico
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el metal | Residuos de las plantas y plantas de producción | Ajuste la longitud de onda (1064nm/532nm) para evitar la ablación |
material compuesto
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Glue residual, hojas de fibra de carbono | La baja densidad de energía evita la estratificación |
Capa de cáscara negra, adherencias biológicas | El láser ultravioleta (355 nm) no tiene efecto térmico | |
componentes electrónicos
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Los pulsos de cinco segundos evitan daños en el circuito |
6) Ventajas de coste a largo plazo
Costo de consumo: Sólo se requiere electricidad, sin consumo de abrasivo/químicos.
Fácil mantenimiento: Vida útil del láser de fibra >100.000 horas, el mantenimiento de rutina sólo requiere la limpieza de la óptica.
Beneficios integrales: Aunque el precio unitario del equipo es elevado, el rendimiento a largo plazo es mejor que los métodos tradicionales (por ejemplo, reducir la tasa de chatarra en más del 30%).
III. Comparación de las aplicaciones industriales
industria | Método de limpieza tradicional | ventaja de la limpieza por pulso láser |
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El desengrasamiento químico se realiza mediante soplado de arena | La velocidad de limpieza de la costura de soldadura antes de la soldadura se incrementa en un 50%, y no existe riesgo de deformación del cuerpo en blanco |
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Se elimina la capa de óxido de los componentes de aleación de titanio para evitar la corrosión por esfuerzo |
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Ultrasonido + alcohol | Se limpia el adhesivo del embalaje del chip sin daños estáticos |
reparación de reliquias culturales | Las demás máquinas y aparatos de limpieza | La limpieza de precisión a milímetro conserva los patrones originales |
IV. Sugerencias para la selección de los parámetros técnicos
- ancho del pulso:
Nanosegundos (ns): de uso económico general (eliminación de óxido, pintura).
Picosegundos/femtosegundos (ps/s): limpieza de ultraprecisión (semiconductores, artefactos).
2Selección de longitud de onda láser:
1064nm (IR): limpieza eficiente de materiales metálicos.
355nm (UV): Materiales sensibles (polímeros, pinturas antiguas).
3. rango de potencia:
50-200W: adecuado para piezas de precisión pequeñas.
500-1000W: limpieza de grandes superficies de grado industrial (como la cubierta de los buques).
- ¿ Qué es eso?Conclusión
La limpieza por pulso láser es una tecnología revolucionaria para reemplazar el proceso tradicional, la ventaja principal es precisión, protección del medio ambiente, no destructiva,especialmente adecuado para los siguientes escenarios::
- Piezas de trabajo de alto valor (por ejemplo, piezas de motores de aeronaves)
- Industria con estrictas normas medioambientales (por ejemplo, electrónica, medicina)
- Necesidades de limpieza a nivel de micrones (por ejemplo, lentes ópticas, chips)