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Spannende Informationen über Industrielle Ausrüstungen und Versorgungsmaterialien

Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem Blog! Wie du ja sicher bereits schon erahnen kannst, geht es mir, insbesondere um das Thema Industrie. Die Industrie und ganz besonders Industrieanlagen faszinieren mich schon seit meiner Kindheit. Mein Blog soll zunächst einmal einen groben Überblick bezüglich diverser Zweige der Industrie geben. Hier möchte ich mich ganz besonders auf die chemische Industrie und auf das Verpackungswesen stürzen. Doch es wird noch spezieller, denn mein Blog soll konkret aufzeigen, welche Ausrüstungen und Versorgungsmaterialien in diesem Zusammenhang benötigt werden. Du brennst darauf mehr zu erfahren? Prima, denn bei mir bist du definitiv genau an der richtigen Stelle und erhältst immer die aktuellsten Informationen. Folge einfach meinem Blog! Durch meine Beiträge kannst du dir deine eigene Meinung bilden und wirst zudem Schritt für Schritt zu einem echten Experten!

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Spannende Informationen über Industrielle Ausrüstungen und Versorgungsmaterialien

Fasergekoppelte Laser - hohe Effizienz geringe Kosten

by Todd Adams

Weil die Anwendungsbereiche der Lasertechnologie täglich erweitert werden, gewinnt die Wirkung des fasergekoppelten Lasers auf dem Markt - aufgrund seiner einzigartigen technischen Eigenschaften – mehr und mehr Bedeutung. Ultraschnelle Laser werden zunehmend in Metallbohrprozessen eingesetzt, bei denen thermische Effekte bedeutsam sind. Sie verkleinern oder strukturieren Solarzellen und produzieren Herzstents unter Verwendung von Mikrobearbeitung, bildgebenden Bildschirmen und vielen anderen Stoffen.

Laser ist die Abkürzung für "Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung" und ihre theoretische Entwicklung basiert auf der Arbeit von Charles Townes und Schawlow im Jahr 1957. Der erste Arbeitslaser wurde 1960 von Theodore Maiman hergestellt. Der fasergekoppelte Laser wie von der Z-LASER GmbH weist Merkmale wie hohe Helligkeit auf, die Fähigkeit, lange Strecken ohne Streuung zurückzulegen, sich auf kleine Punkte zu konzentrieren sowie im Gegensatz zu normalen Lichtquellen kontinuierlich oder gepulst verwendet zu werden. Laser sind heute ein äußerst wissenschaftliches, industrielles und wirtschaftlich wichtiges Technologiegebiet mit zahlreichen Anwendungen.


Halbleiterdiodenlaser, Gaslaser, Festkörperlaser und fasergekoppelte Laser sind ein spezieller Typ von Festkörperlasern und gehören zu den gängigen Lasertypen. Obwohl die Studien zu Lasern seit den 1960er Jahren fortgesetzt wurden und insbesondere bei Gas- und Festkörperlasern ein bedeutendes Wissen gesammelt wurde, wurden in den 1990er Jahren Studien zu Faserlasern begonnen. In diesem Bereich wurden in den 2000er Jahren erhebliche Fortschritte erzielt. Obwohl es sich um eine neue Technologie handelt, nimmt das Interesse an Faserlasern geometrisch zu. Der wichtigste Grund dafür ist, dass es gegenüber anderen Lasern erhebliche Vorteile hat. Diese Vorteile sind z. B. die Kombination aus hoher Leistung und hoher Stahlqualität um präzise Arbeiten zu ermöglichen und die ausbleibende Notwendigkeit zur Wartung und Einstellung, da es keine optische Struktur aus Spiegeln enthält und eine lange Lebensdauer hat. Ferner gehört zu den Vorteilen der viel geringe Stromverbrauch durch seinen hohen Wirkungsgrad und durch die praktische Ergonomie bedingte, leichte Tragbarkeit.


Heute sehen wir, dass wichtige Informationen wie Barcode, Logo, Produktmarkenmodell auf fast allen Produkten gekennzeichnet sind. Diese Informationen, die in der Vergangenheit durch Etiketten, mechanischen Druck oder andere Methoden verarbeitet wurden, werden heute zunehmend mit Lasern verarbeitet: Die Lasermarkierung ist schnell, billig, hochpräzise und vor allem dauerhaft.


Lasermarkierung wird seit mehr als 20 Jahren in der Industrie eingesetzt. Diese Prozesse, die zuvor mit Nd: YAG- oder CO2-Lasern durchgeführt wurden.
Die zu kennzeichnenden Materialien können sehr stark variieren, z. B. Metall, Kunststoff, Keramik und Glas. Die Fähigkeit, diese Materialien zu markieren, steht in direktem Zusammenhang mit der Fähigkeit des Materials, Energie zu absorbieren. Obwohl Laser normalerweise als Lichtquelle betrachtet wird, ist er auch eine gerichtete und fokussierbare Wärme- und Energiequelle. Aus diesem Grund kann der Laserstrahl zum Erhitzen, Schmelzen und Verdampfen vieler Materialien und damit als hochwirksames und effizientes Materialbearbeitungswerkzeug verwendet werden.

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