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Labor für Laser-Materialbearbeitung |
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Labore
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Laborleiter: Prof. Dr. Klaus Behler
Laser werden zur industriellen Bearbeitung unterschiedlichster Werkstoffe, z. B. Textilien, Keramik und Glas, Kunststoffe, Metalle, und verschiedenster Bauteildimensionen eingesetzt, von mikroskopisch kleinen Strukturen in der Mikroelektronik bis hin zur Fertigung großer Strukturen im Fahrzeug-, Behälter- und Schiffbau. Darüber hinaus werden Laser vielfältig in der Medizintechnik angewandt, z. B. als Skalpell oder zur Beseitigung von Ablagerungen bzw. Körpersteinen.
Diese breitbandigen Einsatzmöglichkeiten haben ihre Ursachen in den besonderen Eigenschaften der Laserstrahlung, wie die genau bestimmte Wellenlänge und die ausgezeichneten Fokussierungseigenschaften. Hierdurch ist es möglich, für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle die benötigte Energiemenge zeitlich genau zu steuern und örtlich exakt zu begrenzen. Damit wird bei der Lasermaterialbearbeitung die energetisch-thermische Belastung der Umgebung der Bearbeitungsstelle minimiert, wodurch sich unterschiedliche Vorteile ergeben, die zu einer weitverbreiteten und stark zunehmenden Anwendung von Lasern für die Materialbearbeitung geführt haben. Beispiele solcher Anwendungen sind:
| Anwendung |
Branche |
Verfahren |
Genutzter Vorteil |
Charakt. Dimens. [m]
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Chipherstellung
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Elektronik
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Photoind. Ätzen Strukturieren
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hohe Genauigkeit hohe Auflösung
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<= 10-6
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Etiketten Typenschilder
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Haushaltsgeräte Maschinenbau
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Gravieren Markieren
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hohe Genauigkeit hohe Geschwindigkeit
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<= 10-3
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Blechstrukturen
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Transporttechnik Rohr-, Apparatebau
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Löten Schweißen
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hohe Geschwindigkeit geringer Verzug
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10-4 - 10-2
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Blechhalbzeuge
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Blechverarbeitung
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Trennen |
hohe Geschwindigkeit ger. therm. Belastung
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10-4 - 10-2 |
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