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快速成型3D打印服务
产品详细介绍 我司提供专业的3D打印服务       由于互联网与科技的不断发展,现今市场对于个性化的需求愈加热切,3D打印的到来,为个性化定制以及快速成型展现提供了一个新的契机。我司提供专业的3D打印服务,利用其自主研发的桌面级3D打印机的高稳定性以及精准性,为客户带来高品质的3D打印服务。       我司拥有专业的技术工程师团队与AE团队以及充足的3D打印设备,保证其3D打印服务的用户体验与品质以及服务进度。为各行各业带来无比周到的服务体验。       目前我司的3D打印服务在机械模具行业、生物医疗行业、工业设计行业、艺术设计行业、建筑设计行业、玩具制造行业以及教育教学具个性化定制等等领域取得良好的口碑与影响。 1、 SLA(Stereo lithography Appearance)立体光固化成型法; 采用液态光敏树脂原料,通过3D设计软件(CAD)设计出三维数字模型,利用离散程序将模型进行切片处理,设计扫描路径,按设计的扫描路径照射到液态光敏树脂表面,分层扫描固化叠加成三维工件原型。 2、 SLS(Selective Laser Sintering)选择性激光烧结法; 采用激光有选择地分层烧结固体粉末,并使烧结成型的固化层层层叠加生成所需形状的零件。对于金属粉末激光烧结,在烧结之前,整个工作台被加热至一定温度,可减少成型中的热变形,并利于层与层之间的结合。 3、3DP(Three Dimensional Printing and Gluing)三维粉末粘接; 3DP技术由美国麻省理工大学开发成功,原料使用粉末材料,如陶瓷粉末、金属粉末、塑料粉末等,3DP技术工作原理是,先铺一层粉末,然后使用喷嘴将粘合剂喷在需要成型的区域,让材料粉末粘接,形成零件截面,然后不断重复铺粉、喷涂、粘接的过程,层层叠加,获得最终打印出来的零件。3DP技术的优势在于成型速度快、无需支撑结构,而且能够输出彩色打印产品,这是目前其他技术都比较难以实现的。 4、FDM(Fused deposition modeling)熔融沉积成型; 三维立体成型设备,即现在的3D打印机的雏形在上世纪80年代已经出现,其学名为“快速成型”;它不同于切削型成型设备通过去除原料的方式来成型;它的原理是:把数据和原料放进3D打印机中,机器会按照程序把产品一层层造出来。打印出的产品,可以即时使用。它已经成为一种潮流,并开始广泛应用在设计领域,尤其是工业设计,数码产品开模等,可以在数小时内完成一个模具的打印,节约了很多产品到市场的开发时间。
磐纹科技(上海)有限公司 2021-08-23
200瓦级2μm光纤激光发生器及激光加工装备
技术优势: 1)输出功率:>200瓦连续波输出; 2)输出波长:在1900 nm -2050 nm范围内,波长任选; 3)中心波长定位误差:±0.5 nm; 4)波长线宽:小于0.05nm; 5)波长精细调谐范围:±0.5 nm;(高精度) 技术能力: 1)能够提供1-200瓦全光纤2μm光纤激光器的可靠技术解决方案; 2)能够提供50-200瓦2μm光纤激光器的技术解决方案; 3)能够提供1-200瓦窄线宽、可调谐连续波2μm光纤激光器的技术解决方案; 4)能够提供1-20瓦2μm波长的纳米/皮秒高能脉冲激光器的可靠解决方案。 主要应用领域: 1)工业加工领域 由于许多透明有机材料在2 μm 附近有较强的吸收,直接利用激光对其进行切割、熔接和雕刻处理可以避免使用有毒添加剂,这在医疗器械制造领域具有独特的优势,也简化了加工工艺。    2)医疗应用领域 由于人体组织中的水对2 μm激光有很强的吸收,激光的渗透深度小,手术创口区的破坏小;另外,2 μm波长激光器的特殊凝结作用,可以减少手术时的流血。大量实验研究表明,2 μm高功率掺铥光纤激光器是软/硬组织外科手术的优良候选光源,可以广泛应用于高精确的组织切除手术、眼科手术和牙科手术。    3)军事应用领域 2 μm波长位于损耗较低的“大气窗口”,在大气中的传输能力远高于短波长激光;同时也位于人眼安全波长范围,使其在对人眼安全要求较高的自由空间光通信领域极具应用潜力,也是激光雷达等精密空间探测装置的理想光源,更符合军方的需求;此外,2 μm激光通过光学非线性转换可以产生3~5 μm的中远红外激光,而后者是光电对抗中最重要的大气窗口,在军事战略上具有重要意义。
江苏师范大学 2021-04-11
等离激元纳米激光器相比传统激光器的优势
激光在芯片上光互连上的应用就直接要求激光器的特征尺度接近电子器件,并且其功耗要小于成熟的电互联,应约在10飞焦每比特量级。激光器的功耗与其尺度呈正相关的关系,10飞焦每比特量级的功耗直接要求激光器的模式体积要小于约0.02个波长立方。
北京大学 2021-04-11
河南地区专用新北洋身份证复印机
产品详细介绍  新北洋身份证复印机BST-2008E是一款结构简单、操作方便的身份证卡专用复印机,主要用于身份证卡(包括第一代、第二代居民身份证、驾驶证等)单/双面复印。    身份证复印机的突出特点:    ◆ 免按键,免裁剪,自动完成身份证卡输入、输出和复印件输出。    ◆ 双面证卡信息一次复印完成,可最多降低复印成本约70%。    ◆ 采取热转印复印方式,无静电复印存在的粉尘、臭氧、有机废气污染。    主要功能:    ◆ 支持单、双面复印(针对第二代身份证)    ◆ 具有开机自动上纸功能    ◆ 支持标签纸、标记纸    ◆ 不连电脑可独立工作    ◆ 自动校正功能      新北洋身份证复印机BST-2008E采用世界领先的双面光学扫描、热打印、RFID射频识别技术,集识别、扫描、数码智能复印多项功能于一身,有效解决了目前传统证卡复印效率低、成本高、产生臭氧污染环境等问题,开创了身份证卡尤其是第二代居民身份证专用复印设备的先河。    BST-2008E应用领域广泛,可用于通讯、银行、证券、保险、公安、民政、房地产、邮政等所有需要身份证卡复印的领域。    新北洋身份证复印机BST-2008E简单便捷,免按键,免裁切,自动完成身份证卡的输入、输出和复印件输出,“放证卡、取复印件,一气呵成”,单张复印仅需8-10秒。节能低耗,对一、二代身份证自动单、双面复印扫描,双面身份证卡信息一次复印完成,复印成本可降低约50%。绿色环保。采取热转印复印方式,有效避免现有复印方式产生的碳粉和臭氧,减少环境污染。独具复印件定制LOGO功能,满足用户多样化使用需求。    本公司经销新北洋身份证复印机,如有需要,欢迎洽谈
河南身份证阅读器服务有限公司 2021-08-23
人眼安全激光测距技术
人样安全激光测距技术主要应用于大气层内的长距离高精度激光测距,其主要应用领域包括火控系统,激光雷达,目标跟踪,测高仪。
电子科技大学 2021-04-10
机载测深激光雷达系统
海岸滩涂及浅海地区海陆地形测量是海洋测绘的难点区域,小型化机载测深激光雷达作为该领域的高端装备,一直被美国、加拿大等国家垄断,进口价格昂贵,且长期对中国禁运。无人机载激光雷达可提高水域、海陆交界和陆地地表的联合探测能力,可同时实现高效、高精度测量水下及陆表目标区域三维地形。
山东科技大学 2021-04-22
激光增材制造(LAM)技术
激光增材制造(Laser Additive Manufacturing,LAM)技术是近20年来信息技术、新材料技术与制造技术多学科融合发展的先进制造技术。增材制造依据CAD数据逐层累加材料的方法制造实体零件,其制造原理是材料逐点累积形成面,逐面累积成为体。这一成形原理给制造技术从传统的宏观外形制造向宏微结构一体化制造发展提供了新契机。激光增材制造(LAM)系统由五个子系统组成:(1)激光加热系统;(2)工作台及数控系统;(3)同轴供粉系统;(4)惰性气体保护箱(手套箱);(5)循环水冷却系统。 激光增材制造的产品和零件可以不受形状、结构复杂程度及尺寸大小的限制。摆脱了传统“去除”加工法的局限性,可以生产传统方法难以加工或不能加工的形状复杂的零件。可成形材料有碳钢、不锈钢、高温合金、钛合金、铜合金、复合陶瓷等。可广泛应用于航空航天、人工假体、国防工业和机械工业产品的制造。
西安交通大学 2021-04-11
多波长激光防护玻璃材料
自激光问世以来,各种激光器在军用武器与装备、民用等领域得到了广泛的发展和应用,激光致盲武器、防空激光武器、大型激光攻击武器、激光制导、激光测距仪、激光目标指示器、激光瞄准仪、激光雷达等各种激光武器和激光军用设备在现代高科技战争中,发挥着重要的作用。其中激光致盲武器是目前各种军事装备(如飞机、坦克、舰艇)和步兵已普遍实用的一类攻击型武器,由于激光的能量
南京工业大学 2021-01-12
激光金属直接制造(LMDM)技术
激光金属直接制造( LMDM)技术是快速成形技术与激光熔覆技术结合集成的先进制造技术之一。一个三维零件图,通过激光熔化同轴送粉喷嘴输送的金属粉末,在基材上逐层累加直接形成具有优良机械性能的金属零件。激光金属直接制造(LMDM)系统由五个子系统组成:(1)激光加热系统;(2)工作台及数控系统;(3)同轴供粉系统;(4)惰性气体保护箱(手套箱);(5)循环水冷却系统。I000WNd:YAG激光器,既可连续输出又可脉冲输出激光,输出功率:1000W;波长:1064nm;峰值功率:2000W;频率100~1000Hz(连续、正弦、方波);光斑直径:0.50~1.00mm。
西安交通大学 2021-04-11
激光柱面干涉仪
已有样品/n激光柱面干涉仪主要用于柱面光学零件面形误差的检测和柱面半径的精确测定, 它采用立式检测结构, 调试操作方便, 并装有干涉条纹显示系统, 是今后光学柱面镜加工与检测的必备测试仪器。
中国科学院大学 2021-01-12
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