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OCF - Laser Annealing für Power Device Applikationen

OCF - Laser Annealing für Power Device Applikationen

Die Bildung von ohmschen Kontakten auf der Rückseite von SiC-Leistungsbauelementen spielt eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung der elektrischen Eigenschaften und der mechanischen Festigkeit. Weitere Informationen unter https://lasermikrobearbeitung.de/ Ihre Vorteile mit unserer OCF-Technologie: • Homogene Prozessergebnisse durch Spot-Scanning • Flexible Programmierung und großer Parameterbereich für Testmuster • Bildet ohmsche Ni-Silizid-Grenzflächen • Machbarkeitsstudien und Rezepturentwicklung mit Ihren Mustern in unserem Labor • Hohe Flexibilität - perfekt geeignet für F&E-Ansätze • Prototyping und Co-Entwicklung möglich - Rezepturentwicklung für Ihre Metall-Stacks • 200 mm Waferbearbeitung - besonders geeignet für dünne Wafer Zusätzliche technische Informationen: • Laser-Sensor-Paket • Logfile-Funktion / Zugriffsrechteverwaltung • Standard-Waferdicke: 100 - 500 μm • Eignung für Wafer auf Glasträger Bearbeitbare Materialien sind: • Silizium (Si) • Siliziumkarbid (SiC) Einsatzgebiet: • Halbleiterindustrie • Power Devices Der Markt für Leistungsbauelemente aus Siliziumkarbid (SiC) verzeichnet ein zweistelliges Wachstum, was auf die Vorteile von SiC bei der Steigerung der Leistungseffizienz und der Minimierung von Energieverlusten in Anwendungen wie Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen, Stromversorgungen und Solarwechselrichtern zurückzuführen ist. Die Bildung von ohmschen Kontakten auf der Rückseite von SiC-Leistungsbauelementen spielt eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung der elektrischen Eigenschaften und der mechanischen Festigkeit des Bauelements. Traditionell wurden für die OCF auf der Rückseite von SiC-Wafern thermische Annealingprozesse mit Blitzlampen mit Millisekunden-Pulsen verwendet. Da für diesen Prozess Temperaturen von über 1000 °C erforderlich sind, die sich nachteilig auf die Strukturen auf der Vorderseite der Wafer auswirken können, sind Blitzlampen auf Waferdicken von 350 Mikrometern und mehr beschränkt. Da die Industrie nun zu dünneren SiC-Leistungsbauelementen übergeht, um die elektrische Leistung und das Wärmemanagement zu verbessern, werden neue Annealingverfahren benötigt, die diese thermischen Auswirkungen minimieren. Das Laserannealing mit UV-Nanosekundenpulsen bietet die hohe Präzision und Wiederholbarkeit, die für OCF auf der Rückseite von SiC-Wafern erforderlich ist, und stellt gleichzeitig sicher, dass die Wafervorderseite nicht thermisch beschädigt wird, was die Leistung der Bauelemente beeinträchtigen kann.
Vor-Ort-Inbetriebnahme u. Schulungen | Machbarkeitsstudien | coaxworks

Vor-Ort-Inbetriebnahme u. Schulungen | Machbarkeitsstudien | coaxworks

Dienstleistungen zu unseren Produkten und Anwendungen. Zusammen mit unseren Partnern bieten wir Machbarkeitsstudien, Vor-Ort-Inbetriebnahme und Bedienerschulungen für unsere Laserschweißköpfe an. Entscheiden Sie was Sie wünschen und wie Sie es wünschen, um eine schnelle und reibungslose Inbetriebnahme in Ihre bestehenden Systeme zu gewährleisten. Die Angebotserstellung erfolgt kundenspezifisch - Bitte fragen Sie uns an! coaxworks - UPGRADE YOUR WELDING
Engineering für Lasermaterialbearbeitungs-Projekte

Engineering für Lasermaterialbearbeitungs-Projekte

Engineering für Lasermaterialbearbeitungs-Projekte/ Investitions-Coaching Aufgrund langjähriger Erfahrungen unserer Mitarbeiter durch den Bau von Lasermaterialbearbeitungsmaschinen begleiten wir unsere Kunden bei der Einführung der Verbindungstechnologien Laserschweißen/ Laserlöten sowie bei der Einführung der Technologien Laserschneiden und Lasermarkieren. Diese Dienstleistungen bringen unseren Kunden zusätzliche Investitionssicherheit. A Laser-Metallschweißen - Verbindungstechnologie B Laser-Kunststoffschweißen - Verbindungstechnologie Voraussetzung für den Prozess des Laserdurchstrahlschweissens ist, dass die beiden Fügepartner unterschiedliches optisches Verhalten hinsichtlich der eingesetzten Laserstrahlung aufweisen müssen. So muss einer laserstrahltransparent (hoher Transmissionsgrad) und einer laserstrahlabsorbierend sein. Weiter muss im Fügebereich ein thermischer Kontakt zwischen den beiden Fügepartnern möglich sein. Der Laserstrahl durchdringt den transparenten Fügepartner ohne nennenswerte Erwärmung. Trifft die Laserstrahlung in die Fügeebene, d.h. in die Grenzschicht zwischen den beiden Fügepartnern, wird sie dort vom absorbierenden Fügepartner nahezu verlustfrei in Wärme umgewandelt. Im Grenzbereich der Fügepartner kommt es zur Plastifizierung und zum Verschmelzen (Schweißen) beider Werkstoffe. Kein anderes Verfahren ist gleichzeitig so sicher, schonend und schnell. Verfahrens-Vorteile: - Sauber und absolut partikelfrei - Geringer Energieeintrag - Hohe Prozess-Sicherheit durch Fügewegüberwachung und gegebenenfalls Kontrolle der Schweissnahttemperatur durch Pyrometereinsatz C Laserlöten - Verbindungstechnologie Weichlöten, Dosiertechnik oder Lotdrahtzufuhr Hartlöten D Laserbeschriften Industrielle Zweckbeschriftung Dekorative Beschriftung Kürzeste Taktzeiten möglich und damit hohe Stückzahlen E Laserschneiden
Ultraschallreinigung

Ultraschallreinigung

Vorteile der Ultraschallreinigung Schnelle und materialschonende Reinigung Entfernung von fett- und ölhaltigen Rückständen, sowie von Schleif-, Polier- oder Läpprückständen Durch Ultraschalleinwirkung werden auch schlecht zugängliche Stellen erreicht. Technische Rahmenbedingungen Die Reinigung erfolgt in einem wässrigen Tauchbad mit anschließender Trocknung. Bauteilgröße: max. 520 mm x 400 mm x 330 mm Werkstoffe: Metalle, Leichtmetalle, Kunststoff, Glas, Keramik
Laserbearbeitung allgemein

Laserbearbeitung allgemein

Wir bieten kundenorientierte Forschung, Entwicklung und Dienstleistung zu hochspezialisierten Laserverfahren an.
Selektives Lasersintern (SLS)

Selektives Lasersintern (SLS)

Über das Selektive Lasersintern (SLS) werden räumliche Strukturen aus einem pulverförmigen Ausgangsstoff hergestellt. Schicht für Schicht wird durch einen Laser das 3D Druck Modell erstellt. Unter „Sintern“ wird ein Rapid Prototyping Verfahren verstanden, bei dem die Herstellung von 3D Modellen mithilfe eines Laserstrahls erfolgt. Das Ausgangsmaterial liegt in feiner Pulverschicht, deren Partikel der Laser verschmilzt und so das Pulver Schicht für Schicht miteinander verbindet. Demnach werden über das Selektive Lasersintern (SLS) räumliche Strukturen aus einem pulverförmigen Ausgangsstoff hergestellt. Dabei ist die Verarbeitung von verschiedenen kunststoffähnlichen Materialien möglich. SLS verschmilzt selektiv Pulvermaterialien wie Nylon, Elastomere, Alumide oder Polyamide. Auch bei diesem 3D Verfahren bildet eine 3D Grafikdatei des gewünschten Objektes die Grundvoraussetzung zur Herstellung des 3D Modells. Vorteile:: Hohe Steifigkeit, gute mech. Verschleißfestigkeit, hohes E-Modul (2900 N/mm²) Nachteile:: Leicht raue Oberfläche (rauer als PA2200), preisintensiv Farben:: Grundfarbe: Weiß, Einfärben möglich Bauteilgenauigkeit:: ~ 400 µm Zugfestigkeit RM:: 47-51 N/mm² Max. Betriebstemperatur:: 157 °C Härte:: 80 Shore D Min. Wandstärke:: 0,7 mm Schichtstärke:: 0,12 mm Max. Bauraumgröße:: 700 x 380 x 560 mm (größere Modelle durch mehrteilige Fertigung möglich)
Laserhärten

Laserhärten

Mit dem Laserhärten können Sie unterschiedlichste Härteaufgaben verzugsarm lösen. Das Verfahren ist besonders zum Härten verschleißbeanspruchter und funktionsbestimmender Bauteilsegmente geeignet. Wir entwickeln und fertigen für Sie Laserhärteanlagen als Stand-alone-System, automatisierte Lösung oder zur Integration in Ihrem Fertigungsprozess. Gern übernehmen wir auch das Laserhärten Ihrer Bauteile in Serie.    Vorteile des Verfahrens geringster Wärmeeintrag, äußerst verzugsarm Härtetiefe einstellbar geometrieunabhängig, Härteverlauf über Software einstellbar mit Schutzgas blank härtbar keine Nacharbeit notwendig kein Abschreckmedium und kein Vakuum erforderlich automatisierbar und in den laufenden Fertigungsprozess integrierbar   Typische Anwendungsfälle für lokale Härtungen, auch kleinster Flächen empfehlenswert insbesondere für verschleißbeanspruchte Bauteilsegmente zur Verbesserung der Reib-, Gleit- und Abriebsfestigkeit für schwer zugängliche Bauteilgeometrien, wie Innenkonturen, geeignet   Welche Materialien sind härtbar? Vergütungsstahl Werkzeugstahl Gußeisen Thermo-Chemisch behandelte Stähle Rost- und säurebeständige Stähle Nitrierstähle Schnellarbeitsstahl   Verwendete Laserstrahlquellen / Laserleistung Diodenlaser Festkörperlaser Scheibenlaser Faserlaser CO2-Laser (eher selten) Laserleistung: häufig ab 3 kW, abhängig von Geometrie, Material und Vorschub   Gern unterstützen wir Sie bei der Technologieentwicklung Ihrer Härteaufgaben.
Laserschutzgehäuse für maximale Sicherheit in der Laserbearbeitung

Laserschutzgehäuse für maximale Sicherheit in der Laserbearbeitung

Das Laserschutzgehäuse der Beschriftungstechnik Gärtner GmbH bietet eine zuverlässige und robuste Lösung zum Schutz vor schädlicher Laserstrahlung bei industriellen Anwendungen. Diese Gehäuse sind speziell für den Einsatz in der Laserbearbeitung konzipiert und gewährleisten höchste Sicherheit für Bediener und Umgebung. Sie schützen effektiv vor direkter und indirekter Laserstrahlung und erfüllen alle relevanten Sicherheitsnormen. Unsere Laserschutzgehäuse lassen sich einfach in bestehende Laseranlagen integrieren und bieten eine flexible Lösung für vielfältige Einsatzbereiche in der Industrie. Unsere Leistung umfasst: Schutz vor Laserstrahlung während des Markiervorgangs Laserschutzfenster zur risikofreien Überwachung des Innenraums Sicherheitsschalter verhindert Verletzungen durch Laserstrahlung während der Beschriftung Teleskoptisch zur komfortablen Platzierung des Werkstücks Anschluss für Laserrauchgasabsaugung vorbereitet Lasergehäuse in Laserschutzklasse 1 mit CE-Konformitätserklärung Eigenschaften und Vorteile: Maximaler Laserschutz: Die Laserschutzgehäuse bieten einen umfassenden Schutz vor direkter und gestreuter Laserstrahlung und erfüllen die geltenden Sicherheitsvorschriften, wie die Laserklassen 1 und 4, um den sicheren Betrieb Ihrer Laseranlage zu gewährleisten. Robuste Konstruktion: Unsere Gehäuse sind aus hochwertigen und langlebigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer sowie hohe Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse und intensive Nutzung bieten. Einfache Integration: Die Laserschutzgehäuse lassen sich problemlos in bestehende Laserbearbeitungsanlagen integrieren und bieten eine nahtlose Anpassung an verschiedene Lasergeräte und Arbeitsumgebungen. Modulare Bauweise: Dank der modularen Konstruktion können die Gehäuse flexibel an spezifische Anforderungen angepasst werden, egal ob für kleine oder große Laseranwendungen. So ermöglichen sie maßgeschneiderte Lösungen für jede Branche. Optimierte Ergonomie: Unsere Laserschutzgehäuse sind nicht nur sicher, sondern auch ergonomisch gestaltet, um eine einfache Bedienung und Wartung zu ermöglichen. Bediener profitieren von optimaler Zugänglichkeit und einer benutzerfreundlichen Steuerung. Visuelle Überwachung: Viele unserer Laserschutzgehäuse sind mit Sichtfenstern ausgestattet, die den sicheren Blick auf den Laserprozess ermöglichen, ohne die Schutzwirkung zu beeinträchtigen. Reduzierung von Stillstandszeiten: Durch den zuverlässigen Schutz vor Laserstrahlung wird das Risiko von Arbeitsunfällen minimiert, was die Sicherheit erhöht und gleichzeitig Ausfallzeiten verringert. Anpassungsfähig für verschiedene Lasersysteme: Unsere Laserschutzgehäuse können für verschiedene Arten von Lasersystemen wie Faserlaser, CO2-Laser und Diodenlaser konfiguriert werden. Zukunftssicher: Die Konstruktion unserer Gehäuse lässt sich bei Bedarf an neue Technologien oder erweiterte Anforderungen anpassen, was Ihnen eine langfristige Investitionssicherheit bietet. Die Laserschutzgehäuse von Beschriftungstechnik Gärtner GmbH bieten eine optimale Kombination aus Sicherheit, Funktionalität und Flexibilität für alle Branchen, in denen Laserbearbeitung eingesetzt wird. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und sichern Sie Ihre Produktionsprozesse effektiv ab.
Industrielaser Tischsystem S-Serie

Industrielaser Tischsystem S-Serie

Die Optogon S Serie wurde speziell für das Lasermarkieren und Lasergravieren von kleinen bis mittelgroßen Teilen in kleineren Losgrößen konzipiert. Kompakt, für den unkomplizierten Einsatz! Die Optogon S Serie wurde speziell für das Lasermarkieren und Lasergravieren von kleinen bis mittelgroßen Teilen in kleineren Losgrößen konzipiert. Durch die Ausführung des Lasersystems in Laserklasse 1 erübrigt sich für den Betreiber sowohl die Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft als auch die Bestellung eines Laserschutzbeauftragten. Intelligentes Design: Das kompakte Design der S Serie schafft eine sinnvolle Kombination aus geringer Maschinengröße und großem Arbeitsraum. Das neu durchdachte Türkonzept ermöglicht eine großzügige Öffnung der Anlage, um relativ große Werkstücke komfortabel auszutauschen oder Hilfsvorrichtungen ein- und auszubauen. Durch eine Teilöffnung der Tür können Werkstücke unabhängig von der Größe des Nutzers bequem und ergonomisch gewechselt werden.
Rotationslaser LL300N-4  /  LL300N-5

Rotationslaser LL300N-4 / LL300N-5

Vollautomatischer Horizontallaser Sehr genaue Nivellierlösung für mittelgroße Baustellen und professionellle Anwender. Wiederaufladbare Akkus oder Alkalibatterien verhindern Ausfallzeiten. Automatische Querachsnivellierung beim manuellen Einachsneigunsmodus, Lageüberwachung. Sichtbarer Laserstrahl 650nm – Kl. 2, IP66, Manuelle Neigungseinstellung, Sturzgeschützt 1m auf Beton LL300N-4: Handempfänger, Fernbedienung, Akku, Ladegerät, Transportkoffer LL300N-5: Handempfänger, Fernbedienung, Akku, Ladegerät, Flachkopfstativ, Flexilatte, gr. Systemkoffer
Laser-Scanner für Dämmplatten

Laser-Scanner für Dämmplatten

Auf der Basis von KOSY2-MCS, KOSY3 oder KOSYportal fertigen wir Ihnen Sondermaschinen in auftragsgebundener Ausführung für Spezialanwendungsfälle zu fairen Konditionen.
Formen und Schilder aus Acrylglas verschiedene Farben und Größen, Lasergravur - Laserschneiden, Lohnfertigung

Formen und Schilder aus Acrylglas verschiedene Farben und Größen, Lasergravur - Laserschneiden, Lohnfertigung

Acrylglas Schilder und Formen mit Logo, Grafik, Text. Verschiedene Farben und Größen. Hochwertige Lasergravur und Laserschneiden.
Laser-Schneiden

Laser-Schneiden

Fertigung auf höchstem Niveau. Das Laserschneidverfahren wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo eine präzise, schnelle Bearbeitung erforderlich ist. Einzelteil-, Klein- und Großserienfertigung findet auf modernsten Laserbearbeitungsmaschinen statt. Durch die sogenannte Festkörperlaser-Technik erreichen wir reproduzierbare, hohe Teilequalität selbst bei komplexen Konturen und hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit.
2D Laserschneiden

2D Laserschneiden

In Schicht- und Wochenendbetrieb werden Ihre Aufträge schnell und wirtschaftlich bearbeitet. Ein vielseitiges und großes Blechsortiment von mehr als 1000 Tonnen ermöglicht eine hohe Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeit. Schachtelpläne und der Einsatz von Blechen bis zu einem Format von 2000x6000 mm garantieren einen optimalen Materialverschnitt zum kleinen Preis. Die intelligente Anbindung unserer Anlagen an die Hochregale und Palettmaster erlauben einen schnellen und schonenden Zugriff auf Bleche und Teile. Laserschneiden 2D Laserschneiden 3D Rohrlaserschneiden Laser-Feinschneiden Laserbeschriften Mit unseren Laserschneidanlagen bearbeiten wir: Edelstahl oxidfrei bis 25 mm Stahl bis 25 mm Aluminium bis 15 mm Sonderwerkstoffe auf Anfrage Blechtafeln bis zu einer Größe von 2000 x 6000 mm. Anwendungsbeispiele:
Laserhärten

Laserhärten

Laserhärten einer Welle mit parallelen Spiralen. Das Laserhärten ist ein Randschicht-Härteverfahren, welches mit einem sehr geringen Energieaufwand maximale Härtewerte an der Bauteiloberfläche erzeugt. Der Wärmeeintrag erfolgt mittels Laserstrahl kurzzeitig und lokal begrenzt. Die Abschreckung erfolgt über die Masse des Bauteils. Vorteile des Laserhärtens: hohe Oberflächenhärte bei zähem Werkstoffkern verzugsarmes Verfahren gleichbleibende Oberflächentemperatur Qualitätskontrolle während des Prozesses mit zeitparalleler Dokumentation energieeffizient und umweltfreundlich keine Abschreckmedien erforderlich auch für Kleinserien und Einzelstücke geeignet Dienstleistungen Laserhärten Beispiele: Laserhärten eines Gußbauteiles Laserhärten eines Umformwerkzeuges mit variabler Härtespurbreite. Laserhärten einer Seiltrommel
Laserschneiden

Laserschneiden

Mit einem Flachbettlaser ist eine zügige, genaue Bearbeitung von Blechteilen möglich – egal ob einfache Formen oder komplexe Konturen benötigt werden. Schnell, sehr effizient und nahezu verschleißfrei können verschiedene Verfahren zur Anwendung kommen. Je nach Material oder gewünschter Schneidqualität kommen Stickstoff oder Sauerstoff als Schneidgas zum Einsatz. Wird Sauerstoff genutzt, spricht man vom Brennschneiden. Bei Verwendung von Stickstoff heißt es Schmelzschneiden. Wir können für Sie auch Bleche mit Fasen schneiden, welche unter anderem als Schweißnahtvorbereitung genutzt werden können.
Laserschneiden

Laserschneiden

Technologische Möglichkeiten hohe Flexibilität auch bei komplizierten Schneidgeometrien kratzfreie Oberfläche, glatte Schnittkante keine Gratbildung filigrane Konturen möglich, auch bei hohen Anforderungen an Schnittqualität und Genauigkeit keine Materialdeformation im Schnittbereich Großteilfertigung Laserschneidanlagen mit einem maximalem Arbeitsbereich von 5.000 x 30.000 mm Höchstgeschwindigkeitslaser bis zu einer Leistung von 6.000 W Materialdicken: Stahl bis 25 mm, Edelstahl bis 20 mm und Aluminium bis 12 mm bearbeitbar Schnittgenauigkeit unter 0,1 mm möglich, abhängig von der Materialdicke Fasen und Durchdringen sind bis zu 50° umlaufend möglich. Kleinteilfertigung Laserschneidanlagen mit max. Arbeitsbereichen von 2.000 x 4.000 mm Höchstgeschwindigkeitslaser bis zu einer Leistung von 10 kW Materialdicken: Stahl bis 30 mm, Edelstahl bis 30 mm und Aluminium bis 30 mm bearbeitbar Schnittgenauigkeit unter 0,1 mm möglich, abhängig von der Materialdicke Lasertechnik für Rohr- und Profilbearbeitung : Der Anwendungsbereich umfasst die Rund-, Oval-, Rechteck- und Quadratrohrbearbeitung für alle laserfähigen Materialien.
Selektives Lasersintern (SLS)

Selektives Lasersintern (SLS)

Einsatzbereite Werkstücke mit hoher Belastbarkeit. Beim Lasersintern wird pulverförmiges, oft metallisches Ausgangsmaterial per Laser lokal aufgeschmolzen. Die Schichtstärke beträgt O,1 – 0,3 mm. Auf Basis der Daten des 3D-CAD-Modells im STL-Format wird das Werkstück Schicht für Schicht im Pulverbett erzeugt. Es entsteht ein passgenaues, mechanisch belastbares Werkstück zur direkten Verwendung. Als Einzelstück oder in Kleinserie.
Oberflächenbearbeitung

Oberflächenbearbeitung

z.B. als Vorbereitung für’s Verzinken oder als Schnittschutz, als Vorbereitung für’s Lackieren, auch beidseitig Mit unseren Maschinen haben wir die Möglichkeit, Kanten zu verrunden (z.B. als Vorbereitung für’s Verzinken oder als Schnittschutz), die Oxydschicht an der Schnittkante zu entfernen ( z.B. als Vorbereitung für’s Lackieren), einen Strichschliff von Korn 60 bis Korn 320 zu erzeugen (auch beidseitig) oder auch Teile komplett gleitschleifen als Finish.
2D-Laserschneiden und Stanz-Laserbearbeitung (CNC-Stanzen)

2D-Laserschneiden und Stanz-Laserbearbeitung (CNC-Stanzen)

Wir empfehlen das 2D-Laserschneiden insbesondere für komplexe Umrisse und Standardkonturen. 2D-LASER­SCHNEIDEN UND STANZ-LASER-BEARBEITUNG Wir empfehlen das 2D-Laserschneiden insbesondere für komplexe Umrisse und Standardkonturen. In unserem Schneidzentrum bearbeiten vier hochdynamische Laserschneidanlagen per 2D-Laserschneiden Bleche mit Blechstärken bis 20 mm. Sonderformate setzen wir bis zu einem maximalen Arbeitsbereich von 4.000 mm x 2.000 mm um. Die Bestückung der Anlagen erfolgt weitestgehend automatisiert mittels Liftmaster und Hochregalanbindung. Für komplexe Bearbeitungsaufgaben nutzen wir zwei leistungsstarke Stanz-Laser-Kombimaschinen. Standardkonturen, Gewinde oder Umformungen werden mittels Stanzkopf erstellt, filigrane Innen- oder Außenkonturen mit glatter und gratfreier Kante lasergeschnitten. Der hohe Automatisierungsgrad verkürzt die Durchlaufzeiten der Stanzteile bei gleichbleibend hoher Qualität. IHRE VORTEILE • Präzise, schnelle Umsetzung komplexer Umrisse oder Standardkonturen • Hervorragende Kantenqualität je nach Materialgüte auch bei kleinen Radien und Durchmessern • Wirtschaftliche Metallbearbeitung vom Einzelteil bis hin zu Serien • Hohe Effektivität auch für Sonderformate, Einlegearbeiten (Nachbearbeitung fertiger Bleche) und Arbeiten mit Spezialvorrichtungen • Stanz-Laser-Kombination für zügige Realisierung komplexer Projekte FERTIGUNGS­MÖGLICH­KEITEN Ausgangsteile Dünnblech 2D-Laserschneiden Blechstärken: bis 20 mm (Stahl) bis 12 mm (Edelstahl) bis 8 mm (Aluminium) Max. Abmessungen: 1 x 4.000 mm x 2.000 mm 2 x 3.000 mm x 1.500 mm 1 x 2.500 mm x 1.250 mm Stanz-Laser-Bearbeitung Blechstärken: bis 6 mm (Stahl) bis 5 mm (Edelstahl) bis 3 mm (Aluminium) Max. Abmessungen: 3.000 mm x 1.500 mm
Laserschneiden

Laserschneiden

Laserschneiden von Blechen nach Zeichnung in der Blechstärke 0,8 mm – 12 mm für Stahl, 0,5 mm – 8 mm für Edelstahl und 0,5 mm – 6 mm für Aluminium. Andere Bleche auf Anfrage
Holzschilder gelasert

Holzschilder gelasert

Holzschilder gelasert, freie Größe und Kontur (nach Kundenwunsch), Material: nach Kundenwunsch, von Bildern über Schriftzüge alles möglich.
Stanzen & Lasern

Stanzen & Lasern

Durch unsere Erfahrung in der Blechbearbeitung und der Nutzung moderner TRUMPF Stanz- und Nibbelmaschinen mit Umformtechnik sind wir in der Lage, komplizierte Teile - egal in welcher Stückzahl - kostengünstig und wirtschaftlich herzustellen. Die verschiedenen Bearbeitungsschritte wie Stanzen, Formen (z.B. Kiemen, Durchzüge, Sicken), Gewindeformen und Laserschneiden werden auf unseren vollautomatisch arbeitenden Kombinationsmaschinen TruMatic 6000L und TruMatic 600L ausgeführt. Dadurch ist es möglich, die Anzahl der folgenden Arbeitsschritte am Teil zu reduzieren, da z. B. Gewinde und Senkungen bereits parallel zum Zuschnitt erfolgen, was eine zusätzliche mechanische Bearbeitung überflüssig macht. Vor allem in der serienmäßigen Fertigung von hohen Stückzahlen ermöglicht diese umfangreiche Technologie wirtschaftliche Einsparungen und unschlagbare Wiederholgenauigkeit. TRUMPF TruMatic 6000L • Tafelgröße - max. 3000 x 1500 mm • Blechstärke - max. 8,0 mm • Laserleistung - 2,7 kW • Anbindung an das Hochregallager TRUMPF TruMatic 600L • Tafelgröße - max. 3000 x 1500 mm • Blechstärke - max. 8,0 mm • Laserleistung - 1,8 kW • Anbindung an das Hochregallager
Lasergravuren eignen sich hervoragend zum individuellen Beschriften auch sehr ausgefallener Materialien.

Lasergravuren eignen sich hervoragend zum individuellen Beschriften auch sehr ausgefallener Materialien.

Mit unseren Lasermaschinen stellen wir einzigartige Gravuren und schneiden diverse Materialien. Wir schneiden Acryl bis zu einer Stärke von 24 mm, Holz oder Sperrholz bis zu 10 mm und dünnere Materialien wie Folien, Papier, Pappe, Leder und andere Textilien. Modellbau mit höchster Präzision und Güte ist schnell und effizient möglich. Laserzuschnitte von Stahl- und Edelstahlblechen werden zeitnah und präzise realisiert. Lasergravuren auf einer Vielzahl von Materialien sind problemlos möglich, wie Stein, Holz, Leder, Textilien, Acryl, Kunststoffe, Resopal, Messing, Aluminium, Stahl, Edelstahl und mehr. Fragen Sie uns, ob Ihr Material gravierfähig ist.
Stempel und Lasergravuren

Stempel und Lasergravuren

Textplatte 69 x 24 mm. Maximal 7 Zeilen.
Lasersensor FSKonturNav

Lasersensor FSKonturNav

Ihre Vorteile: • Freie und präzise Navigation mit erkennbarer Kontur • Outdoor geeignet • Keine Störung durch Schmutz, Licht, Hitze u. ä. • Hohe Flexibilität in der Kursänderung Im Bereich der Fahrerlosen Transportsysteme und der Automatisierung mobiler Systeme hat sich der Sicherheitslaserscanner (z. B. Sick S3000) zur Gewährleistung der Sicherheit von Mitarbeitern und der Anlagen bereits bewährt. Darüber hinaus bietet der Laserscanner aber noch weit mehr Möglichkeiten. FusionSystems nutzt das Gerät zudem als Navigationsart. Durch Abtastung der örtlichen Strukturen ist vor allem in schmaleren Gängen das navigieren eines Fahrerlosen Transportsystems möglich. Der Laser kann vorwärts ausgerichtet an der Fahrzeugfront angebracht werden oder auch nach hinten schauend. Ebenso ist eine Rundum-Abtastung möglich. Die Umgebung wird dann in einer Schnittebene fächerförmig abgetastet und ermöglicht eine Orientierung an der so entstehenden Kontur (Säulen, Wände usw.).
Oberflächenbearbeitung, , Fräsen, Schleifen sowie Kanten und Lasern der Werkstücke

Oberflächenbearbeitung, , Fräsen, Schleifen sowie Kanten und Lasern der Werkstücke

Die Oberflächenbearbeitung ist ein entscheidender Prozess, der die Qualität und Haltbarkeit von Werkstücken erheblich verbessert. Bei CNC Metallbearbeitung Petzold bieten wir eine umfassende Palette von Oberflächenbearbeitungsdiensten an, darunter Fräsen, Schleifen, Kanten und Lasern. Diese Dienstleistungen werden in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern erbracht, um sicherzustellen, dass Ihre Werkstücke die bestmögliche Oberflächenqualität erhalten. Dieser Service ist ideal für Unternehmen, die ihre Produkte veredeln und deren Lebensdauer verlängern möchten. Die Oberflächenbearbeitung bei Petzold zeichnet sich durch ihre hohe Präzision und Zuverlässigkeit aus, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für die Veredelung von Präzisionsteilen macht. Unsere fortschrittliche Technologie und unser erfahrenes Team sorgen dafür, dass Ihre Werkstücke die gewünschten Spezifikationen und Qualitätsstandards erfüllen.
6. Wir sind Ihr lokaler Partner für Lasergravuren aller Art

6. Wir sind Ihr lokaler Partner für Lasergravuren aller Art

Als Ihr lokaler Partner für Lasergravuren bieten wir hochwertige Faserlaser-Gravuren an. Wir verwenden nur die neueste Technologie und modernste Geräte, um beste Gravurqualität zu gewährleisten. Unsere erfahrenen Mitarbeiter arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen und jedes Detail perfekt umzusetzen. Mit unseren Faserlasern gravieren wir verschiedene Materialien wie Edelstahl, Titan und Keramik. Verwandeln Sie Ihre Messer in einzigartige Kunstwerke, die Sie stolz präsentieren können.
VELVET EVO W4 PRO

VELVET EVO W4 PRO

DAS WELLNESSBETT UNTER DEN KOSMETIK LIEGEN Die stabile Massageliege mit 4 motoren und einer exklusiven Design Box für optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten und luxuriöses Finish! Entdecken Sie das Wellnessbett unter den Kosmetikliegen - das VELVET EVO W4 PRO! Mit seinen herausragenden Eigenschaften und Merkmalen setzt dieses Produkt neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Design. Mit gleich vier Motoren bietet diese stabile Massageliege eine individuelle Anpassungsmöglichkeit für jeden Kunden. Perfektionieren Sie Ihre Behandlungen und schaffen Sie ein luxuriöses Ambiente dank der exklusiven Design Box, die nicht nur für optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten sorgt, sondern auch ein elegantes Finish gewährleistet. Die Verwendung von medizinisch zertifiziertem Kunstleder garantiert nicht nur höchste Qualität, sondern auch absolute Hygiene. Der NASA Memory Foam Polster sorgt für eine druckentlastende Liegeposition und ermöglicht Ihren Kunden pure Entspannung. Dank der integrierten Memory Funktion können individuelle Einstellungen gespeichert werden, um ein schnelles Wiederaufnehmen der bevorzugten Position zu ermöglichen. Ein weiterer Pluspunkt: Unsere Stühle sind bis zu 250 kg belastbar, was Ihnen maximale Sicherheit und Flexibilität bei der Nutzung bietet. Das VELVET EVO W4 PRO ist ab Lager lieferbar und wird all Ihre Erwartungen übertreffen. Tauchen Sie ein in die Welt des Luxus und gönnen Sie Ihren Kunden das Beste - sie werden es Ihnen danken.
Laser-Sensoren für Weg, Abstand und Position

Laser-Sensoren für Weg, Abstand und Position

optoNCDT Führendes Sensorprogramm: Präzise, kompakt & intelligent Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit Ideal für industrielle Anwendungen Ideal für schnelle Messungen Kompakte Bauform mit integriertem Controller optoNCDT 1420 Kompakt. Genau. Schnell. Micro-Epsilon Optronic entwickelt und produziert laseroptische Wegsensoren.