Laser Processing of Solvay Ajedium Film Ultem 1000-1000 Polyetherminde (PEI)
Introduction
Solvay Ajedium™ film Ultem® 1000-1000은 Polyetherminde 는 우수한 열적, 기계적 및 전기적 특성과 매우 낮은 가연성 및 연소 중 연기 발생 수준이 낮은 경질의 고온 열가소성 수지입니다. 이 소재는 전기 및 전자 절연체 응용 분야뿐만 아니라 고온에서 높은 강고와 견고성을 요구하는 응용분야에 매우 적합합니다. Solvay PEI는 127㎛ 두께의 오렌지 앰버 색상의 비정질 폴리머로 구성됩니다. 이번 레이저 작업 테스트를 위해 이 소재가 선택되었으며, 아래 다이어그램에서 Solvay PEI 레이어 구성을 확인할 수 있습니다.
레이저 가공의 비접촉 특성으로 인해 소재를 기계적으로 변형시키지 않고 작은 형상과 미세한 형상으로 레이저 커팅 작업을 실행할 수 있습니다. Solvay PEI는 레이저 커팅 작업에 적합하며 마킹 및 조각 등 이 소재의 의도된 사용에 도움이 되지 않는 다른 공정은 권장하지 않습니다. Universal Laser Systems를 사용하여 가공 중 소재의 변형이 거의 없이 높은 수준의 치수 정확도로 일관되고 반복적으로 가공할 수 있습니다.
Laser Processing Notes
Solvay PEI 소재는 레이저 가공 호환성을 평가하고 레이저 피크 출력 및 파장의 최상의 구성을 결정하기 위해 테스트되었습니다. 이 소재는 다른 파장보다 9.3㎛ 에너지를 더 효율적으로 흡수합니다. 75 watts 9.3㎛ 레이저 구성으로 Solvay PEI의 레이저 가공은 가공 경로를 따라 일관된 가장자리를 생성합니다. 레이저 커팅으로 인해 이 소재의 가공된 가장자리를 따라 축적되는 소량의 잔여물을 생성하므로 이소프로필 알코올과 같은 솔벤트 용제로 이 부분을 간단히 닦아낼 수 있습니다. 아래 그림 2는 가공된 PEI 소재 가장자리의 300배 확대된 현미경 이미지입니다. 그림 3의 3D 렌더링 이미지는 단일 75 watts 9.3 ㎛ CO2 레이저 소스 권장 시스템 구성으로 레이저 커팅 작업에서 필름이 어떻게 반응하는지 보여줍니다.
Solvay PEI는 또한 동일한 레이저 출력 사양에서 10.6㎛ 레이저 에너지의 대체 시스템 구성으로 테스트되었습니다. 이 테스트 결과는 열 영향, 가공된 가장자리 품질 및 요구 사항을 분석하여 비교했습니다. (표1 및 그림 4 참고). 권장되는 시스템 구성은 9.3㎛ 구성으로 이 소재를 레이저 커팅 할 때 눈에 띄게 더 나은 가장자리 품질을 생성합니다.
Processing Example
Universal Laser Systems의 기술로 Solvay PEI 소재의 물리적 특성을 저하시키지 않으면서 미세한 형상과 복잡한 세부 사항을 요구하는 응용 분야에서 활용할 수 있습니다. 아래 그림 5는 권장 시스템 구성을 사용하여 Solvay PEI 소재를 레이저 커팅한 결과물입니다.
Conclusions
Solvay PEI는 레이저 가공 작업에 적합하며 최적의 가공 구성 요소를 결정하기 위해 광범위한 테스트를 진행하였습니다. 이 테스트를 통해 이 소재로 레이저 커팅 작업이 가능하며 75 watts의 9.3㎛ 또는 10.6㎛ CO2 레이저 소스가 이 소재의 레이저 커팅 작업을 위한 권장 구성이라는 것을 확인하였습니다.