Das Desktop-Modell ist kompakt und klein.
Ein-Tasten-Bedienung dank automatischem Computersteuerungssystem spart Zeit und Arbeitsaufwand.
Das gleichzeitige Abisolieren von Drähten durch zwei nach oben und unten gerichtete Laserköpfe sorgt für hohe Effizienz und Komfort beim Abisolieren.
Beim Abisolieren von Drähten mit Laser wird die Strahlungsenergie des Lasers stark vom Isoliermaterial absorbiert. Beim Durchdringen der Isolierung verdampft der Laser das Material bis zum Leiter. Der Leiter reflektiert die Strahlung bei der Wellenlänge des CO₂-Lasers jedoch stark und wird daher vom Laserstrahl nicht beeinträchtigt. Da der metallische Leiter bei der Wellenlänge des Lasers im Wesentlichen wie ein Spiegel wirkt, ist der Prozess effektiv selbstlimitierend: Der Laser verdampft das gesamte Isoliermaterial bis zum Leiter und stoppt dann. Daher ist keine Prozesssteuerung erforderlich, um Beschädigungen des Leiters zu vermeiden.
Herkömmliche Abisolierwerkzeuge berühren den Leiter physisch, was den Draht beschädigen und die Bearbeitungsgeschwindigkeit verringern kann.
Fluorpolymere (PTFE, ETFE, PFA), PTFE/Teflon®, Silikon, PVC, Kapton®, Mylar®, Kynar®, Glasfaser, ML, Nylon, Polyurethan, Formvar®, Polyester, Polyesterimid, Epoxidharz, Emaillebeschichtungen, DVDF, ETFE/Tefzel®, Milene, Polyethylen, Polyimid, PVDF und andere harte, weiche oder hochtemperaturbeständige Materialien…
(Medizinelektronik, Luft- und Raumfahrt, Unterhaltungselektronik und Automobilindustrie)
• Katheterverkabelung
• Schrittmacherelektroden
• Motoren und Transformatoren
• Hochleistungswicklungen
• Beschichtungen für Injektionsschläuche
• Mikrokoaxialkabel
• Thermoelemente
• Stimulationselektroden
• Verbundlackierte Drähte
• Hochleistungs-Datenkabel