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Metal

23/12/2025
procesamiento de metales

Micromecanizado de metales

Ofrecemos servicios de micromecanizado de alta precisión para láminas metálicas, boquillas y tubos. Ya sea que trabajemos con acero inoxidable resistente a la corrosión, cobre conductor, titanio ligero o tantalio refractario, nuestras soluciones láser de femtosegundos eliminan problemas comunes como la deformación térmica y las rebabas, garantizando alta eficiencia y precisión.

Procesamiento de acero inoxidable

Procesamos acero inoxidable 304/316 y aceros de alta dureza de las series 410/420. A diferencia de los láseres tradicionales, nuestra tecnología de femtosegundos utiliza la ablación en frío para lograr superficies más lisas y detalles más finos. Esto resulta ideal para la fabricación de dispositivos médicos de precisión y componentes industriales.
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Corte de ranuras de acero inoxidable ennegrecido
Corte de ranuras en acero inoxidable ennegrecido | Ancho: 5 μm ± 1 μm
Grabado de la estructura de acero inoxidable
Grabado con control de profundidad de ranura ciega en láminas delgadas de acero inoxidable mediante láser de femtosegundos
Ancho mínimo de grabado: 50 μm, precisión: 1 μm
Perforación de acero inoxidable
Perforación láser de femtosegundos en acero inoxidable | φ30 μm ± 1 μm
Microprocesamiento de acero inoxidable
Microprocesamiento de acero inoxidable | φ200μm±1μm
Corte micromecánico de electrodos
Corte micromecánico por electrodo de acero inoxidable | Ancho mínimo: 5 μm
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Procesamiento de cobre con láser de femtosegundos, sin rebabas.
Procesamiento de cobre con láser de femtosegundos | Sin rebabas
corte láser de femtosegundos de cobre de alta conductividad
corte láser de femtosegundos de cobre de alta conductividad
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Procesamiento del cobre

El cobre es conocido por su alta conductividad eléctrica, pero es sensible al calor. Nuestro láser de femtosegundos corta láminas de cobre para componentes electrónicos sin oxidación ni rebabas, preservando así las excelentes propiedades físicas del material.
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Procesamiento de titanio y aleaciones de titanio

El titanio es ligero y resistente a la corrosión, pero tiene una baja conductividad térmica, lo que provoca sobrecalentamiento en los procesos de fabricación tradicionales. Nuestro proceso láser evita los daños por calor, cumpliendo con los estrictos estándares de calidad superficial para aplicaciones aeroespaciales, automotrices, de terminales de baterías e implantes médicos.
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aleación de titanio 0
Perforación de orificio pasante de aleación de titanio de 0,2 mm, sin borde fundido, Ra0,4 μm
Perforación con boquilla de aleación de titanio
Perforación con boquilla de aleación de titanio | φ0,05 mm, precisión: 0,002 mm,
Sin rebabas, excelente efecto de atomización garantizado.
perforación de filtro de titanio
Perforación de disco metálico de 0,6 mm de espesor con láser fs | Matriz de microagujeros uniformes de múltiples filas, φ0,08 mm, borde liso, sin rebabas
Procesamiento de microagujeros de titanio
Procesamiento de microagujeros de titanio | φ80 μm ± 1 μm
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Perforación de abertura en lámina de tantalio
Perforación de abertura en lámina de tantalio | φ36 μm ± 2 μm
Perforación con lámina de tantalio
Perforación de lámina de tantalio | Profundidad: 432 μm, φ1076 μm
Corte láser de tantalio fs
Corte de agujeros cuadrados en láminas de tantalio con láser fs
φ mínimo 50 μm, ángulo R:
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Procesamiento de tantalio

Con un punto de fusión de 2996 °C, el tantalio es extremadamente difícil de procesar mediante métodos tradicionales. Ofrecemos soluciones de micromecanizado de precisión para piezas de tantalio utilizadas en entornos corrosivos y de alta temperatura.
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Procesamiento de níquel y aleaciones de níquel

Las aleaciones de níquel ofrecen alta resistencia a la corrosión, ductilidad y propiedades magnéticas. Nuestro láser de femtosegundos maneja eficazmente las características térmicas del níquel, produciendo pestañas de batería, contactos electrónicos y estructuras de rejilla precisas sin zona afectada por el calor.
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Rejilla de corte de lámina de níquel
Corte de rejilla de lámina de níquel con láser de femtosegundos | Agujeros cuadrados de 114 μm, precisión: ±1 μm
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