Kurzfassung: Wenn Sie neugierig sind, wie das in der Praxis funktioniert, sehen Sie sich mit uns die Präzisionslaserverarbeitung von 304 Edelstahl-Kapillarrohren an.Schlagerei, und Rillentechniken zur Herstellung von komplexen Miniaturbauteilen mit exakten Geometrien und glatten Kanten, ideal für anspruchsvolle medizinische Anwendungen und Hightech-Anwendungen.
Verwandte Produktmerkmale:
Fortgeschrittenes Laserschneiden, -bohren und -schlitzen für Kapillar- und medizinische Schläuche aus Edelstahl 304 und 316L.
In der Lage, komplexe Miniaturkomponenten mit komplizierten Merkmalen und exakten Geometrien aus Rohrstock herzustellen.
Ideal für die Herstellung von Teilen mit glatten Kanten und minimaler Hitzebelastung, die anspruchsvollen Spezifikationen entsprechen.
Geeignet für Außendurchmesser von 0,3 mm bis 12 mm und Wandstärken von 0,05 mm bis 1,0 mm.
Erreicht enge Merkmalstoleranzen von ±0,02 mm und minimale Merkmalsgrößen von nur 0,05 mm.
Nutzt Faserlasertechnologie für hohe Präzision und minimierte Laserschlacke/Rückstände auf der Oberfläche.
Entwickelt für kritische Anwendungen in minimalinvasiven medizinischen Geräten und speziellen Flüssigkeitshandhabungssystemen.
Unterstützt die Herstellung implantierbarer medizinischer Komponenten und Sensorgehäuse mit kundenspezifischen Öffnungen oder Schlitzen.
FAQ:
Welche Materialien werden für die Präzisionslaserbearbeitung von Kapillarröhrchen verwendet?
Für Kapillarröhrchen und Röhrchen in medizinischer Qualität verwenden wir Edelstahl 304 und 316L, der den Standards ASTM A269 und ASTM A632 entspricht.
Was sind die typischen Anwendungen für diese laserbearbeiteten Bauteile?
Sie werden in minimalinvasiven medizinischen Geräten wie Gefäßstents und chirurgischen Kathetern, speziellen Flüssigkeitshandhabungssystemen, implantierbaren medizinischen Komponenten und Sensoren oder Sonden verwendet, die kundenspezifische Funktionen erfordern.
Was sind die wichtigsten technischen Parameter für die Laserbearbeitungsdienstleistung?
Zu den wichtigsten Parametern gehören anpassbare Außendurchmesser von 0,3 mm bis 12 mm, Wandstärken von 0,05 mm bis 1,0 mm, eine Merkmalstoleranz von ± 0,02 mm, eine minimale Merkmalsgröße von nur 0,05 mm und eine minimierte Wärmeeinflusszone durch Faserlasertechnologie.
Wie sorgt die Laserbearbeitung für Präzision bei medizinischen Anwendungen?
Der Prozess nutzt fortschrittliche Faserlasertechnologie, um hochpräzises Schneiden, Bohren und Schlitzen zu erreichen, was zu komplexen Geometrien, glatten Kanten und minimalen Rückständen führt, die für eine zuverlässige Leistung in der Medizin- und High-Tech-Industrie von entscheidender Bedeutung sind.