Das Desktop-Modell mit kompakter und kleiner Größe.
Ein-Tasten-Bedienung mit dem automatischen Computersteuerungssystem, das Zeit und Arbeit spart.
Das gleichzeitige Abisolieren von Drähten durch die Auf- und Ab-Dual-Laserköpfe sorgt für hohe Effizienz und Komfort beim Abisolieren.
Während des Abisoliervorgangs mit dem Laser wird die vom Laser emittierte Strahlungsenergie stark vom Isoliermaterial absorbiert. Wenn der Laser die Isolierung durchdringt, verdampft er das Material bis zum Leiter. Allerdings reflektiert der Leiter die Strahlung der CO2-Laserwellenlänge stark und wird daher vom Laserstrahl nicht beeinflusst. Da der metallische Leiter bei der Wellenlänge des Lasers im Wesentlichen ein Spiegel ist, ist der Prozess effektiv „selbstbeendend“, d. h. der Laser verdampft das gesamte Isoliermaterial bis zum Leiter und stoppt dann, sodass keine Prozesskontrolle erforderlich ist Schäden am Leiter verhindern.
Im Vergleich dazu kommt es bei herkömmlichen Abisolierwerkzeugen zu physischem Kontakt mit dem Leiter, wodurch der Draht beschädigt und die Verarbeitungsgeschwindigkeit verlangsamt werden kann.
Fluorpolymere (PTFE, ETFE, PFA), PTFE /Teflon®, Silikon, PVC, Kapton®, Mylar®, Kynar®, Fiberglas, ML, Nylon, Polyurethan, Formvar®, Polyester, Polyesterimid, Epoxid, emaillierte Beschichtungen, DVDF, ETFE /Tefzel®, Milene, Polyethylen, Polyimid, PVDF und andere harte, weiche oder Hochtemperaturmaterialien…
(Medizinelektronik, Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik und Automobil)
• Katheterverkabelung
• Herzschrittmacherelektroden
• Motoren und Transformatoren
• Hochleistungswicklungen
• Beschichtungen für Injektionsschläuche
• Mikrokoaxialkabel
• Thermoelemente
• Stimulationselektroden
• Verklebte Lackverkabelung
• Hochleistungsdatenkabel