Page 3 - Absaug- und Filtertechnologie für Laserrauch und Laserstaub_2026
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Laserverfahren und Laser-Wellenlängen
im elektromagneti-
Anwendungen schen Spektrum
Unsichtbares Spektrum UV-Laser
Der Einsatz von Lasertechnik ist in vielen industriellen Fer- (Ultraviolet) · 193 nm: Anwendungen in der Medizintechnik,
tigungen, aber auch anderen Bereichen wie Medizintechnik z. B. Augenbehandlungen
oder FuE, zum Standard geworden. Trenn- und Fügeverfah- 100 nm – 380 nm · 355 nm: Lasermarkieren, -schneiden, -strukturieren von
ren, Oberflächenbearbeitungen, Kennzeichnungen oder mo- z. B. Kupfer, Glas und Keramik
derne Produktionstechnologien wie die Additive Fertigung · 450 nm: UV-Laser zum Laserbeschriften, -schneiden von
profitieren von den umfangreichen Vorteilen, die der Einsatz Kunststoffen und Holz
von Lasertechnologien bringt.
Dabei kann man nicht von „dem“ Laser sprechen, denn
auch die Bandbreite möglicher Techniken wird zunehmend
größer. Sichtbares Spektrum Visueller Laser
· 532 nm: Hochpräzisionsdrehen oder -schneiden verschie-
380 nm – 780 nm denster Materialien, z. B. Saphir, Glas und Metall
· Schmelzen, Schweißen von Kupfer und Gold
Unsichtbares Spektrum Nahinfrarot-Laser
(Nahinfrarot) · 1.064 nm: Lasermarkieren, -schneiden, -schweißen,
-schmelzen aller möglicher Materialien
780 nm – 2.500 nm · In verschiedenen Leistungsklassen bis > 100 kW
sowie als Ultrakurzpuls-Laser (ns, ps, fs) erhältlich
Unsichtbares Spektrum Infrarot-Laser (Co2)
(Infrarot) · 10,6 µm: Lasergravieren und -schneiden verschiedenster
Materialien, z. B. Kunststoff, Holz, Gummi, Leder, Metalle,
Anwendungsgebiete Bearbeitete Materialien 2.500 nm – 1 mm Textilien und viele weitere Werkstoffe
· Laserschneiden · Medizinisches Lasern · Alle Metalle · Papier
· Lasersintern · Laserdruck · Kunst- und · Holz
· Laserschweißen · Laserreinigen Verbundstoffe · Keramik
· Lasermarkieren · Laserschmelzen · Organische Stoffe/ · Gummi
· Laserstrukturieren · Mikrobearbeitung Gewebe · Glas
· Laserablation · und weitere
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