Vorstellung der CO2-Laserröhren der E & EE Series

Wichtige technische Highlights & OEM-Vorteile:

  • SLC-System-Alternative: Entwickelt als äußerst kosteneffiziente Plug-and-Play-Alternative mit exakt derselben negativen Hochspannungsarchitektur wie die SLC Series.

  • +20 % Schneideffizienz: Fortschrittliche negative Hochspannungstopologie sorgt für eine sauberere Plasmaentladung und ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen positiven Hochspannungsalternativen eine Steigerung der Schneidgeschwindigkeit/-effizienz um über 20 %.

  • GSI-Legacy-Technologien: Basierend auf 40 Jahren technischer Expertise, unter Verwendung originaler Gasgemische, Hochvakuum-Ausrichtung und Katalysatorformulierungen.

  • PVD-gesputterter Katalysator ohne Verunreinigungen: Interne Katalysatorschicht, aufgebracht mittels fortschrittlichem physikalischem Sputtern, um Entladungsverunreinigungen zu eliminieren und eine langfristige Gasstabilität zu gewährleisten.

  • Grundmode TEM00 Strahlkonsistenz: Mit präzise einstellbaren Metall-Endköpfen, um sicherzustellen, dass über 99 % der Einheiten ein makelloses Gaußsches Strahlprofil ausgeben.

  • Erweiterte Lagerstabilität: Premium-Gasrückhalte-Engineering hält die Leistungsdegradation über eine Lagerdauer von 50.000 Stunden strikt unter 15 %.

  • Dedizierte Leistungstopologie: Nutzt eine spezialisierte proprietäre Leistungsarchitektur; nicht kompatibel mit generischen inländischen oder marktüblichen Netzteilen.

Mit UK-GSI-Katalysatorbeschichtungstechnologie für erhöhte Stabilität

E and EE Series CO2 Laser Tubes
E and EE Series CO2 Laser Tubes

Ausgestattet mit US-II-VI-Ausgangskopplern für maximale Transmission und überlegene Strahlqualität

Angetrieben durch das bewährte UK-GSI-Gasgemisch: Proprietäre Technologie und nachgewiesene Qualität.

E and EE Series CO2 Laser Tubes
E and EE Series CO2 Laser Tubes

Schlankes Metall-Endkappen-Design: Einfache Verdrahtung – wo Leistung auf Stil trifft.

Datenblatt: CO2-Laserröhren der E & EE Series

Parameter Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan Modell nan
Modell 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 120 140 150 160 180 190
Ausgangsleistung (Nenn/Max) (W) 15-25 20-30 25-35 30-40 35-45 40-50 45-55 50-60 55-65 60-70 65-75 70-80 75-85 80-110 90-120 100-135 120-160 140-170 150-180 160-190 180-200 190-210
Strahlqualität (M²) ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1 ≤1,1
Strahldivergenz (mrad, Vollwinkel) 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Ausrichtstabilität (mrad) <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Leistungsstabilität (±% während des Warmlaufs bei voller Leistung) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Leistungsstabilität (±% innerhalb von 20 Min. nach dem Start) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Polarisation Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear Zufällig / Linear
Katalysator Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Maximale Startspannung (kV) 0.7 0.85 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Nenn-Betriebsstrom / absoluter Maximalstrom (mA) 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 25/30 25/30 25/30 25/30 30/35 30/35 30/35 30/35 30/35 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40
Polarität des passenden Netzteils Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung Negative Hochspannung
Kühlanforderungen Wassertemperatur 15–25°C
Min./Max. Druck (bar) 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5
Kühlmitteldurchfluss (L/min) (deionisiertes Wasser) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wasserkühlleistung (W) 650 650 650 650 650 650 650 650 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500
Rohrdurchmesser (mm) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Gesamtlänge (mm) 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Produktgewicht (kg) 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2
Hinweise:
SLC Series: Importierte negative Hochspannung
ELC Series: Inländische negative Hochspannung
HLC Series: Inländische positive Hochspannung

Verarbeitungskapazitäten & Zielbranchen

Optimierte Strahlqualität und Verarbeitungseffizienz für vielfältige industrielle Materialien und automatisierte Systeme.

  • Kompatible Maschinen & Systeme:

    • Laser-Cutter im kommerziellen Einsatz für mittlere bis große Formate, hybride Laserschneidsysteme und Produktionslinien mit hoher Einschaltdauer.

  • Zielindustrien:

    • Verpackungs- und Wellpappenherstellung, Massenproduktion von Schuhen und Bekleidung sowie Architekturmodellbau.

  • Material- & Verarbeitungsanwendungen:

    • Entwickelt, um eine über 20 % höhere Schneideffizienz als Röhren mit positiver Hochspannung zu liefern. Ideal für hochgeschwindigkeits- und kontinuierliches Schneiden von mehrlagigen Stoffen, Karton, Gummidichtungen und dichten Holzplatten, bei denen der Durchsatz im Betrieb entscheidend ist.