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고정밀 PET 필름 레이저 프로파일 절단기: 제조업체를 위한 완벽 가이드

Feb 16, 2026 Beyond Laser 업계 동향

현대 제조 환경에서 유연한 소재 가공에 대한 정밀도 요구는 그 어느 때보다 높아졌습니다.


Beyond Laser의 CY-CT 시리즈 PET 필름 레이저 프로파일 절단기는 이러한 기술 혁신의 최전선에 서서 복잡한 형상과 섬세한 소재에 대한 고효율 솔루션을 제공합니다.


PET 및 PI 필름 절단에 레이저 기술을 선택해야 하는 이유


기존의 다이 커팅 방식은 얇은 필름을 가공할 때 절단면 품질 저하 및 공구 마모 문제가 발생하기 쉽습니다.


Beyond Laser의 자외선(UV) 피코초 및 녹색광 피코초 레이저 시스템은 다음과 같은 "저온 가공" 솔루션을 제공합니다.


탄화 없음: 타거나 변색되지 않은 깨끗한 절단면.


높은 정밀도: 복잡한 "프로파일" 또는 "윤곽" 디자인을 위한 마이크론 수준의 정밀도.


먼지 없는 가공: 전자 및 의료 부품에 필수적.


CY-CT 시리즈 레이저 절단기의 주요 특징


1. 듀얼 플랫폼 효율성 및 높은 처리량

CY-CT 시리즈는 산업 생산성을 위해 설계되었습니다.

듀얼 플랫폼 동시 처리를 지원하여 장비 설치 공간을 늘리지 않고도 생산량을 효과적으로 두 배로 늘릴 수 있습니다.


2. 고급 듀얼 헤드 및 듀얼 시스템 제어

듀얼 헤드와 듀얼 조작 인터페이스를 갖춘 이 시스템은 하나의 레이저 소스를 두 개의 빔으로 분할합니다.


이 혁신적인 기술은 고속 작동을 유지하면서 유지 보수 비용을 크게 절감합니다.


3. 지능형 내비게이션 CCD 시스템

타겟 포착이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 통합 내비게이션 CCD는 시야 범위를 넓혀 소프트웨어가 도면 원점을 자동으로 찾을 수 있도록 합니다.


작업자는 표시된 이미지 파일에서 직접 절단 범위를 설정할 수 있어 작업 흐름이 간소화됩니다.


4. 다양한 소재 호환성

PET 외에도 PI 필름 및 PP 필름 레이저 절단에도 적합한 이 장비는 다양한 박막 응용 분야에 활용할 수 있는 다재다능한 자산입니다.



기술적 장점 요약


특징

산업적 이점

피코초 레이저

박막 가공 시 열영향부(HAZ) 최소화

완전 자동

인건비 및 인적 오류 감소

매개변수 설정

다양한 소재 두께에 대한 무한한 유연성

안전 및 친환경

완전 밀폐형 설계로 환경 보호


PET 필름 레이저 프로파일 절단 적용 분야


플렉서블 전자 제품: FPC 및 PI 커버레이 절단


디스플레이 기술: 광학 PET 필름의 정밀 성형


의료 기기: 의료 기술용 부품의 깔끔한 절단


자동차 센서: 내구성이 뛰어난 박막 멤브레인 스위치



결론: Beyond Laser로 생산성을 향상시키세요


산업용 레이저 솔루션 분야의 선두 기업인 Beyond Laser의 CY-CT 시리즈는 뛰어난 가성비와 최첨단 기술을 결합했습니다.


고정밀 PET 필름 절단기가 필요하시든 대량 생산을 위한 자동화 솔루션이 필요하시든, 당사의 장비는 귀사의 비즈니스에 필요한 안전성, 효율성 및 품질을 제공합니다.



  • 레이저 마킹 머신을 작동할 때 주의 사항은 무엇입니까?

    1. 물이 없거나 물 순환이 비정상일 때 레이저 전원 공급 장치와 Q-스위칭 전원 공급 장치를 가동하는 것은 엄격히 금지됩니다.


    2. Q 전원 공급 장치는 무부하 상태에서 작동해서는 안 됩니다(즉, Q 전원 공급 장치의 출력 단자는 플로팅 상태로 유지해야 합니다).


    3. 이상 현상이 발생할 경우, 먼저 검류계 스위치와 키 스위치를 끄고 점검하십시오.


    4. 고전압이 유입되어 부품이 손상되는 것을 방지하기 위해 크립톤 램프가 켜지기 전에는 다른 부품을 가동해서는 안 됩니다.


    5. 다른 전기 제품과의 스파크 및 고장을 방지하기 위해 레이저 전원 공급 장치의 출력 단자(양극)를 매단 상태로 두십시오.


    6. 내부 순환수를 깨끗하게 유지하십시오. 물탱크를 정기적으로 청소하고 깨끗한 탈이온수 또는 순수로 교체하십시오.


  • 레이저 강도가 약해지고 표시가 충분히 명확하지 않은 경우 어떻게 해야 합니까?

    1. 기기를 끄고 레이저 공진기가 변경되었는지 확인하십시오. 공진기 렌즈를 미세 조정하십시오. 출력 광점을 최상으로 맞추십시오.


    2. 음향 광학 결정이 오프셋되었거나 음향 광학 전원 공급 장치의 출력 에너지가 너무 낮습니다.


    시청각 결정의 위치를 조정하거나 시청각 전원 공급 장치의 작동 전류를 높이십시오.


    3. 검류계에 입사하는 레이저가 중심에서 벗어납니다. 레이저를 조정하십시오.


    4. 전류를 약 20A로 조정했지만 광 감도가 여전히 충분하지 않은 경우: 크립톤 램프가 노후화된 것입니다. 새 램프로 교체하십시오.


  • UV 레이저 절단기를 어떻게 유지관리하나요?

    1. 매일 정기적인 청소를 수행하고, 조리대, 리미터, 가이드 레일의 이물질을 제거하고, 가이드 레일에 윤활유를 도포해야 합니다.


    2. 배출구가 과도한 이물질로 막히지 않도록 수거함의 폐기물을 정기적으로 비워야 합니다.


    3. 15일에 한 번씩 냉각기를 청소하고, 내부 물을 모두 배출한 후 깨끗한 물로 채우십시오.


    4. 반사판과 초점 렌즈는 6~8시간마다 특수 세척액으로 닦아야 합니다.


    닦을 때는 면봉이나 세척액에 적신 면봉을 사용하여 초점 렌즈의 중앙에서 가장자리 방향으로 시계 반대 방향으로 닦으십시오.


    이때 렌즈가 긁히지 않도록 주의하십시오.


    5. 실내 환경, 특히 습하고 먼지가 많은 환경은 기기의 수명에 영향을 미칠 수 있습니다.


    A damp environment is prone to causing rust on the reflective lenses and also easily leading to short circuits, discharge and sparking of the velvet laser.


  • 레이저 절단기를 사용할 때 레이저 방출로 인해 어떤 사고가 발생할 수 있나요?

    (1) 레이저가 가연성 물질과 접촉하여 화재가 발생했습니다.

    레이저 발생기의 출력이 매우 높다는 것은 누구나 알고 있으며, 특히 고출력 레이저 절단기의 경우 방출되는 레이저의 온도가 매우 높습니다. 레이저 빔이 가연성 물질과 접촉하면 화재가 발생할 가능성이 매우 높습니다.


    (2) 기계 작동 중 유해 가스가 발생할 수 있습니다.

    예를 들어, 산소를 사용하여 절단할 경우 절단 재료와 화학 반응을 일으켜 미지의 화학 물질이나 미세 입자 및 기타 불순물을 생성합니다. 인체에 흡수되면 알레르기 반응이나 폐 및 기타 호흡기 질환을 유발할 수 있습니다. 작업 시 보호 조치를 취해야 합니다.


    (3) 인체에 직접 레이저가 노출되면 유해할 수 있습니다.

    레이저가 인체에 미치는 손상은 주로 눈과 피부에 손상을 입힙니다. 레이저로 인한 손상 중 눈에 대한 손상이 가장 심각하며, 눈에 대한 손상은 영구적입니다. 그러니 숙제를 할 때는 눈을 보호하는 데 주의해야 합니다.


  • 나노초, 피코초, 펨토초 레이저의 초점 직경은 얼마입니까?

    나노초: 광점의 크기는 0.5~1mm입니다.


    피코초: 초점의 크기는 약 0.02mm입니다.


    펨토초: 100~200KHz의 높은 반복률과 10ps의 매우 짧은 펄스폭을 가진 레이저 빔을 조사할 때,


    초점의 크기는 0.003mm로 매우 작습니다.


  • UV 레이저 절단기의 주요 용도는 무엇입니까?

    UV 레이저 절단기는 PCB 절단 및 디패널링에 사용할 수 있습니다.


    V-CUT 및 스탬프 홀을 사용하여 다양한 유형의 PCB 회로 기판을 정밀하게 절단하고 형상화하며, 윈도우와 커버를 열 수 있습니다.


    패키징된 회로 기판과 일반 평활 기판을 분리하는 데에도 사용할 수 있습니다.


    세라믹 기판, 리지드 플렉스 기판, FR4, PCB, FPC, 지문 인식 모듈, 커버 필름, 복합 소재, 구리 기판, 알루미늄 기판 등 다양한 유형의 PCB 기판 절단에 적합합니다.


  • 다양한 금속소재를 가공하는 레이저 절단기의 주의사항은?

    구리 및 황동:

    두 재료 모두 높은 반사율과 우수한 열전도율을 가지고 있습니다.


    두께 1mm 미만의 황동은 질소 레이저 절단으로 가공할 수 있습니다.


    두께 2mm 미만의 구리는 절단할 수 있습니다. 레이저 절단 가공에 사용되는 가스는 산소여야 합니다.


    구리와 황동은 시스템에 "반사 흡수" 장치가 설치된 경우에만 절단할 수 있습니다. 그렇지 않으면 반사로 인해 광학 부품이 손상될 수 있습니다.


    합성 재료:

    가공 가능한 합성 재료에는 열가소성 플라스틱, 열경화성 재료, 인조 고무가 있습니다.


    알루미늄:

    높은 반사율과 열전도율에도 불구하고, 합금 종류와 레이저 출력에 따라 두께 6mm 미만의 알루미늄 재료도 절단할 수 있습니다.


    산소로 절단하면 절단 표면이 거칠고 단단해집니다.


    질소를 사용하면 절단 표면이 매끄럽습니다.


    순수 알루미늄은 순도가 높아 절단하기가 매우 어렵습니다.


    알루미늄 소재는 파이버 레이저 절단 시스템에 "반사 및 흡수" 장치가 설치된 경우에만 절단할 수 있습니다.


    그렇지 않으면 반사로 인해 광학 부품이 손상될 수 있습니다.


  • 스테인리스 스틸을 레이저로 절단할 때 주의해야 할 점은 무엇입니까?

    스테인리스 스틸의 레이저 절단 가공에는 모서리 산화가 발생하지 않는 조건에서 산소를 사용해야 합니다.


    질소를 사용하여 산화 및 버(burr) 없는 모서리를 만들면 추가 가공이 필요하지 않습니다.


    시트 표면에 오일 필름을 코팅하면 가공 품질을 저하시키지 않고도 더 나은 천공 효과를 얻을 수 있습니다.


 

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