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YLS-6000 激光器??楹拖低? class=

YLS-6000

分类: 激光器??楹拖低?/a>

厂家: IPG Photonics

产地: 美国

型号: YLS-6000

更新时间: 2025-07-01T06:44:16.000Z

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Ytterbium CW Laser Systems

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概述

IPG Photonics的YLS-6000是一款波长为1.07μm、功率为6 W、输出功率(CW)为6 W的激光器。有关YLS-6000的更多详细信息,请联系我们。

参数

  • 技术 / Technology : Solid State Laser
  • 功率 / Power : 6 W
  • 应用 / Application : Cutting, Drilling, Welding, Cladding, Annealing, Brazing, Heat Treating
  • 增益介质类型 / Gain Medium Type : Solid State (Crystal / Glass)
  • 激光增益介质 / Laser Gain Medium : Ytterbium Laser

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  • 激光熔覆工艺产生的具有穿透性微孔的HSS涂层

    本文致力于通过采用非规则激光熔覆(LC)方法来提高硬质涂层的耐久性。本研究旨在证明,通过生成锁孔模式LC涂层可在界面处形成功能梯度结构,从而有助于降低由异种钢构成的涂层-基体系统中的穿透深度残余应力梯度。实验采用精密LC系统完成,该系统由工业机器人(KUKA)和1千瓦Yb光纤激光器(IPG Laser)组成。实验涂层以冷作模具钢基体AISI D2为基底,使用高速钢(HSS)粉末AISI M2制备。通过对比分析横截面形貌、元素成分、涂层内部显微硬度分布及摩擦学测试,对两种不同方法制备的涂层性能进行了评估。结果表明:具有锁孔模式穿透的涂层因稀释量较大而硬度较低,但获得了界面处性能的平滑过渡。尽管硬度差异显著,两种涂层均表现出极为相似的摩擦学行为。

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  • 双束激光焊接-钎焊铝/钢异种金属的界面特征与力学性能
    抗拉强度 焊接-钎焊 金属间化合物 双光束激光 铝/钢异种金属

    采用双光束激光焊接-钎焊技术,在无需填充金属的条件下成功实现了DP590钢与AA7075铝合金的搭接连接。通过引入衍生激光束,有效改善并控制了润湿角、润湿距离及金属间化合物(IMC)层厚度。研究发现:随着激光功率从1.0 kW增至1.6 kW,液态铝在钢表面的润湿性显著提升——润湿角由25.3°降至17.8°,润湿距离由2.17 mm增至3.19 mm。钎焊界面存在两种IMC相:靠近钢侧的η相(Fe2Al5)呈扁平形态,邻近焊-钎缝区的θ相(FeAl3)呈针状形态。当激光功率从1.0 kW升至1.6 kW时,IMC层厚度从8.37 μm增加到12.12 μm。拉伸试验表明:润湿性和IMC层厚度均影响焊-钎接头强度,润湿性差及IMC层过厚会导致接头强度降低并在钎焊界面发生断裂。当激光功率为1.4 kW时,获得平均123.7 MPa的最佳接头抗拉强度。

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  • 激光熔覆WC(Co, Ni)涂层残余应力的优化
    残余应力优化 混合物 简化特殊四次模型 碳化钨

    制备碳化钨(WC)、钴(Co)和镍(Ni)粉末的三元混合物,用于40Cr钢激光熔覆形成陶瓷-金属复合涂层。通过混合设计研究该涂层,评估其配比对熔覆层残余应力的影响。除WC/Co二元体系外,WC/Co/Ni三元混合物的残余应力高于Co/Ni或WC/Ni二元混合物。单一WC、Co或Ni配方显示残余应力具有高敏感性,裂纹穿过WC颗粒内部而非沿其边缘扩展,且裂纹主要沿50%Co-50%WC共晶相区扩展?;旌仙杓浦械募蚧拇文P湍夂闲Ч乓?,这些激光熔覆层的预测与实测残余应力值高度吻合。

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实验方案推荐
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  • 材料科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究比较了两种激光熔覆方法——低稀释率工艺(方案1)和锁孔穿透模式工艺(方案2),在冷作工具钢基体上制备高速钢涂层,旨在评估功能梯度结构的形成及其对残余应力和性能的影响。 2. 样品与数据来源:基体为AISI D2(EN X153CrMoV12)冷作工具钢板(100×50×10 mm,硬度约255 HB);填充材料为AISI M2(EN HS6-5-2)球形高速钢粉末(粒度53–150 μm)?;С煞旨?。 3. 实验设备与材料清单:包括精密工业机器人系统(KUKA KR 30 HA配DKP-400转台)、同轴送粉熔覆头WT03(Permanova Lasersystem)、1000W Yb光纤激光器YLR-1000(IPG Laser)、双筒送粉器TWIN-10-C(Sulzer Metco)、扫描电镜SEM(TESCAN-VEGA-LMU II)、能谱仪EDS模块INCAx-act(Oxford Instruments)、磨抛设备LaboPol-30/LaboForce-100(Struers)、硬度计Falcon 503(INNOVATEST)、摩擦磨损试验机(CSM Instruments)、表面粗糙度仪Surtronic 25(Taylor Hobson)及数字显微镜KH-7700(Hirox)。载气与保护气为氩气。 4. 实验流程:通过重叠单道熔覆轨迹(参数示例:激光功率630 W,扫描速度700 mm·min?1)制备涂层。两种方案区别在于激光离焦量与搭接率(表2)。熔覆后样品经线切割、抛光、4%硝酸酒精腐蚀,分析形貌(SEM)、元素组成(EDS)、显微硬度(200g载荷维氏法)及摩擦学性能(3N载荷、0.05m·s?1滑动速度的球盘试验)。 5. 数据分析:通过SEM和EDS分析形貌与成分;显微硬度分布采用截面矩形阵列三维映射;摩擦学数据包含摩擦系数及通过轮廓仪测量磨损面积获得的磨损分析。

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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用17千瓦连续波掺镱光纤激光器对受碳和不锈钢微粒污染的光学涂层施加应力。通过建立包含粒子吸收、界面传热和自由载流子吸收的热模型来解释观察到的击穿行为。 2. 样品选择与数据来源:选用1英寸熔融石英超抛光光学平面,其低吸收金属氧化物涂层采用离子束溅射沉积。样品包括二氧化钛、五氧化二钽、二氧化铪、氧化铝或二氧化硅的半波(λ/2)涂层,以及由20-44个λ/4对二氧化钛-二氧化硅、五氧化二铌-二氧化硅、五氧化二钽-二氧化硅或二氧化铪-二氧化硅组成的高反射率(HR)分布布拉格反射镜(DBR)。污染物为平均尺寸7微米的碳微粒和直径35-40微米的不锈钢微粒。 3. 实验设备与材料清单:设备包括17千瓦连续波掺镱IPG光子公司(IPG YLS-17000)1070纳米光纤激光器、Primes PM100功率计、Primes FM120焦点监测器、热像仪、用于吸收测量的光热共路干涉仪(PCI)、压缩氮气干燥装置、异丙醇悬浮液及真空空气过滤系统。材料包含熔融石英基底、多种金属氧化物涂层、碳和不锈钢微粒。 4. 实验流程与操作步骤:通过将微粒异丙醇悬浮液施加于光学元件表面,静置沉降后用压缩氮气干燥实现污染。采用PCI测量污染前后的吸收率。激光损伤测试以4毫米间距进行3×3网格布点,逐点提升激光功率直至发生损伤,并进行热监测。部分测试施加了二氧化硅?;じ遣?,厚涂层采用背面照射。另设实验对原始涂层同步辐照40毫瓦224纳米深紫外激光。 5. 数据分析方法:通过确定造成50%曝光损伤的辐照度确定损伤阈值,报告最小致伤辐照度和最大耐受辐照度。采用MATLAB偏微分方程工具箱数值求解热模型,基于自由载流子吸收和传热效应预测击穿行为。

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  • 机械工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:采用双激光系统同步加热样品至设定温度,并对AA6061-T6与TZM合金的激光焊接接头实施wLSP处理。 2. 样品选择与数据来源:使用厚度1-2mm的轧制AA6061-T6板材及0.5-1mm的热轧TZM合金板材。 3. 实验设备与材料清单:IPG YLR-1000光纤激光器、Nd-YAG激光器、连续波光纤激光器(IPG YLR 150/1500 QCW)、高温硅油、铝箔。 4. 实验流程与操作步骤:先进行激光焊接,再实施wLSP处理,最后对处理后的样品开展拉伸测试。 5. 数据分析方法:通过有限元分析研究温升环境与硅油约束条件下激光冲击压力对残余应力的影响。

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我们还有139 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。

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厂家介绍

IPG Photonics是高功率光纤激光器、光纤放大器、混合光纤/固态激光器和二极管激光器的全球#做的较好的#,这些产品广泛应用于材料加工、先进技术、电信和医疗应用等市场。IPG制造工作在0.5–5微米的光纤激光器。IPG的1um和1.5um光纤激光器和放大器在单频和线性偏振变体中特别受欢迎。提供具有较佳性能、可靠性和价格组合的产品。IPG新开发的2-5微米中红外激光器为传感、光谱、材料加工和医疗应用提供了具有成本效益的解决方案。

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  • PD480C-AC 激光器??楹拖低? class= PD480C-AC 光电探测器 索雷博

    尺寸: 85mm×80mm×30mm 重量: 0.3kg 输入电压: ±12V

    PD480C-AC是一款光电探测器,专为光电应用设计,具有高灵敏度和稳定性。

  • UC160-190 激光器??楹拖低? class= UC160-190 冷却器 Solid State Cooling Systems

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  • T257P-20 Thermoelectric Chiller 激光器??楹拖低? class= T257 P-20热电制冷机 激光器??楹拖低?/a> ThermoTek, Inc.

    冷却能力: 210Watts (717Btu/hr) 泵压力(最大): 1.5bar (21.75psi) 泵最大流量: 4.0LPM

    T257P-20热电循环冷却器是一款高性能固态冷却器,提供210瓦冷却能力和可变驱动离心泵,适用于科学行业的精密冷却需求。

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