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Leichtflüssigkeitsabscheider LPA

Leichtflüssigkeitsabscheider LPA

Dauerhaft dichter und hoch belastbarer Koaleszenzabscheider LPA mit Ablaufverschluss und integriertem Schlammfang sowie wahlweise mit oder ohne Pronbenahmestelle Haase-Leichtflüssigkeitsabscheider LPA gemäß DIN EN 858 und DIN 1999 - 100/101 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Die Vorteile des Haase-Leichtflüssigkeitsabscheiders: - Beständigkeit - glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) ist formstabil, korrosionsfrei und chemisch dauerhaft beständig - keine Folgekosten - durch sich ablösende Beschichtung - Dichtheit - Domschacht und Rohranschlüsse sind am Tank angearbeitet, somit ergeben sich keine Fugen - Stabilität - dank Spezial-Polymer-Beton bis zu 60 Tonnen belastbar und große Einbautiefen realisierbar - Einbau - auch in bindigen Lehmböden, bei Grundwasser und in Überschwemmungsgebieten möglich, ohne aufwändigen Unterbau oder Fundament - Gewicht - kurze Einbauzeiten durch das geringe Gewicht, ermöglicht das Versetzen ohne Schwerlastkran - Einstieg - komfortabel durch den Domschacht DN 1000 - Reinigung - wegen der Kugelform besitzen die Abscheider keine Kanten, an denen sich Schmutz festsetzen kann Der Haase-Leichtflüssigkeitsabscheider vereint die Vorteile von Stahlbeton-Abscheidern (statisch hoch belastbar) mit den Vorteilen von Kunststoff-Abscheidern (chemisch beständig) miteinander. Referenzen unter https://www.haasetank.de/referenzen.html
Abscheider und Isolatoren

Abscheider und Isolatoren

Komponenten in Batterien und Brennstoffzellen benötigen eine Trennung, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Isolieren Komponenten innerhalb von Batterien und Brennstoffzellen Komponenten in Batterien und Brennstoffzellen benötigen eine Trennung, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Aus diesem Grund haben unsere Teams speziell geformte poröse Komponenten entwickelt, einschließlich Sinterpartikeln, PTFE-Membranen und poröser Faserprodukte, um Komponenten innerhalb dieser Produkte zu isolieren oder zu trennen. Unsere Materialien wurden speziell dazu entwickelt, um Komponenten in Batterien und Brennstoffzellen zu trennen. Vorteile: - Bieten eine Vielzahl von Materialien und porösen Technologien– Ein Sortiment an Materialien, einschließlich gesinterter Partikel, PTFE-Membranen und poröser Fasern, die in verschiedenen Arten von Batterien und Brennstoffzellen verwendet werden können.
Laserschneiden

Laserschneiden

Auf unseren Anlagen schneiden wir Bleche bis zu folgender Dicke: Rostfreier Stahl bis 25 mm Baustahl bis 25 mm Aluminium bis 15 mm Als thermisches Trennverfahren hat das Laserstrahlschneiden seinen festen Platz in der industriellen Fertigung. Mit Laserschneiden hergestellte Teile können in der Regel ohne Nacharbeit verwendet werden. Im Gegensatz zum Brennschneiden oder auch zum Plasmaschneiden ist die Wärmeeinflusszone sehr eng begrenzt, wodurch Verzug oder großflächige Gefügeveränderungen gering sind. Beim Laserstrahlschneiden dient der Laserstrahl als Energiequelle. Durch die hohe Energiedichte des fokussierten Laserstrahls wird das Material auf Entzündungs-, Schmelz- oder Verdampfungstemperatur erwärmt und die Schmelze, die Metalldämpfe und die Schlacke werden durch einen Schneidgasstrahl aus der Schnittfuge geblasen.
Rührwerk

Rührwerk

Ob einfaches umlaufendes Rührwerk oder Planetenrührwerk – SKM liefert Rührwerke in verschiedenen Größen. Wir übernehmen Bau, Montage, Inbetriebnahme, Service sowie den Retrofit älterer Rührwerke. Rührwerke von SKM verhindern in Porenbeton-Anlagen zuverlässig das Absetzen von Sand und Feststoffen in der Flüssigkeit. Auf Wunsch gibt es sie als einfaches umlaufendes Rührwerk oder in Form eines Planetenrührwerks. Vorteil der einfacheren Variante sind geringere Anschaffungskosten, allerdings ist an der Mittelsäule mit starken Anhaftungen zu rechnen. Solche Anhaftungen werden bei einem Planetenrührwerk weitgehend verhindert. Wir übernehmen die Auslegung und Konstruktion von Schlammbehältern mit Rührwerken, dazu den Bau, die Montage und Inbetriebnahme, den Service und, falls gewünscht, auch den Retrofit bestehender Rührwerke.
Drahterodieren

Drahterodieren

Drahterodieren ist ein Verfahren zur präzisen Bearbeitung aller auch bedingt elektrisch leitfähigen Materialien, unabhängig von ihrer Härte. Dabei wird die materialabtragende Wirkung elektrischer Entladungen zwischen der Elektrode (Draht) und dem Werkstück genutzt, wobei der Draht in der Regel aus Messing besteht. Dieser kann jedoch genauso aus Kupfer oder Stahl gefertigt sein.
Motor-Tafelschere, Typ 165

Motor-Tafelschere, Typ 165

Eine moderne Stahlschweißkonstruktion mit einstellbarer Kulissenführung für das Schneiden von Feinblech und Kunststoff. Motor-Tafelschere, Typ 165 Eine moderne Stahlschweißkonstruktion mit einstellbarer Kulissenführung für das Schneiden von Feinblech und Kunststoff. Maschinentisch mit ausziehbarer Tischverlängerung. Einzel- und Dauerschnitt möglich. Unterantrieb mit Drehstrommotor und Getriebe. Der Blechniederhalter ist kunststoffbeschichtet. Überlastschutz durch Motorschutz-Schalter. Standardausrüstung: • Getriebe-Bremsmotor (4 KW) • zahnstangengeführter Hinteranschlag, 500 mm • Obermesser mit 2- fach und Untermesser mit 4- fach Schneidkanten • Seitenanschlag rechts 300 mm mit Skala • durchgehender Niederhalter mit Kunststoffleiste • Bedientableau mit Betriebsartenschalter für Einzel- und Dauerhub • transportabler Fußschalter • herausziehbare Auflagetischverlängerung • kulissengeführter Messerbalken nachstellbar für gratfreie Schnitteinstellung Sonderzubehör: • Blechauflageschienen fest aufgeschraubt • bzw. vor dem Tisch axial verschiebbar mit Führungsnut, Skala, Kugelrollen • Getriebe-Bremsmotor (5,5 KW) • Kipp- und Klappanschläge • Winkelanschlag 360° mit verstellbarem Lineal • vergrößerte Tischhöhe • Einbindung als Querteilschere • Schnittraumbeleuchtung • Blechrutsche nach vorn • pneumatische Hochhaltung • Schrottcontainer • Stapeleinrichtungen • Blechzu und -abführeinrichtungen • u.v.m.
Laserschneiden

Laserschneiden

Laserschneiden bezeichnet ein Trennverfahren, mit dem metallische und nicht-metallische Werkstoffe unterschiedlicher Materialdicken geschnitten werden können. Die Grundlage hierfür bildet ein Laserstrahl, der geführt, geformt und gebündelt wird. Trifft dieser auf das Werkstück, erwärmt sich das Material so stark, dass es schmilzt oder verdampft. Die ganze Laserleistung konzentriert sich dabei auf einen Punkt mit meist weniger als einem halben Millimeter Durchmesser. Wird an dieser Stelle mehr Wärme eingekoppelt als durch Wärmeleitung abfließen kann, durchdringt der Laserstrahl das Material vollständig – der Schneidprozess hat begonnen. Während bei anderen Verfahren massive Werkzeuge mit enormen Kräften auf das Blech einwirken, erledigt der Laserstrahl seine Arbeit berührungslos. So verschleißt weder das Werkzeug an sich, noch entstehen Verformungen oder Beschädigungen am Werkstück.
Doppelspinde zur Kleidertrennung: Schwarz-Weiß-Trennung

Doppelspinde zur Kleidertrennung: Schwarz-Weiß-Trennung

Der Doppelspind ermöglicht Schwarz-Weiß-Trennung nach Arbeitsstättenrichtlinie und ist somit ideal für Personalgarderoben und Umkleiden in Betrieben und Unternehmen. Berufs- und Privatkleidung werden mit Doppelspinden voneinander getrennt. Hinter den zentral verschließbaren Flügeltüren des Metallschranks befinden sich zwei getrennte Abteile. Die aufbewahrte Kleidung ist dadurch voneinander separiert. Wahlweise erhalten Sie das Abteil auch mit Fachböden.
Gelenkbolzenschelle W1 nach DIN 3017

Gelenkbolzenschelle W1 nach DIN 3017

Material W1: Band, Kopf und Schraube verzinkt - besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet Gelenkbolzenschelle W1 nach DIN 3017 - Material W1: Band, Kopf und Schraube verzinkt - besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet - hohe Bandzugkräfte
Akustikwände mobil aus Wabenplatten

Akustikwände mobil aus Wabenplatten

Anwendung als kaschierte Wabenplatte mit perforiertem Deckpapier oder als offene unkaschierte Wabenplatte zur Integrierung in ein Akustik-System. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der System-Herstellung ökologischer Wabenplatten und der Kombination aus 2 Grundprodukten im Industriemaßstab, ist die SWAP (Sachsen) GmbH Ihr verlässlicher Partner für innovative Lösungen und Vielfältigkeit.
Kleinbehälter

Kleinbehälter

Kleingehälter individuell nach Ihren Anforderungen verschiedene Exponate mit verschiedenen Oberflächen, Kunde bekommt das komplette Produkt, was alle Zulassung beinhaltet und somit weltweit einsetzbar ist.
3-D Laserschneid- und -schweißteile

3-D Laserschneid- und -schweißteile

3D-Laserschneiden, -schweißen, -härten für zwei-/ dreidimensionale Bauteile/Rohre, Ausschnitte, Konturen, Arbeitsbereich 4000x1500x750mm, Stärken bis 15mm (Stahl), bis 8mm (Edelstahl), bis 5mm (Alu). Schneiden von beliebigen inneren und äußeren Konturen und Ausschnitten für 3D-Bauteile (Pressteile, Biegeteile), Profile und Rohre. Schweißen von dünnen, sauberen und tiefen Schweißnähten; Einschweißtiefe: bis 6 mm (Stahl und Edelstahl) Arbeitsbereich: 4000x1500x750mm
Brennschneiden

Brennschneiden

Mit unserer hochmodernen Brennschneidmaschine, MultiTherm 3100 aus dem Hause MESSER sind wir in der Lage, Baustahl bis zu einer Stärke von 200mm zu schneiden. Durch den gleichzeitigen Einsatz von 3 Autogenbrennern, lassen sich 3 Teile simultan schneiden. Das erhöht die Stückzahlen bei minimaler Fertigungszeit. In Kombination mit dem Plasmasschneidbrenner sind auch Markierungen und Gravuren möglich.
Hochpräzise _ Laserschneiden

Hochpräzise _ Laserschneiden

Eine der Kernkompetenzen von ARTTEC DESIGN liegt im Bereich des Laserschneidens. Mit höchster Genauigkeit können unsere Systeme der Marken TRUMPF und TROTEC auch komplizierteste Formen aus metallischen und anderen Werkstoffen herausarbeiten. Aber nicht nur bei der trennenden Bearbeitung leisten unsere Laser-Werkzeuge überzeugende Arbeit. Auch das Gravieren oder Markieren von Werkstücken und Halbzeugen ist in hoher Qualität möglich. TRUMPF Tru Laser 3030 Basic • Laserschneiden & Gravieren • maximal 3.000 x 1.500 mm • Baustahl 0,5 - 20 mm • Edelstahl 0,1 - 12 mm • Aluminium 1,0 - 8 mm TROTEC Speedy 360 Flexx • Bearbeitungsfläche maximal 813 x 508 mm • Einzelstück- und Serienfertigung Acryl, Holz, Glas, Papier, Keramik • Schneiden, Markieren und Gravieren von Stahl, • Werbeartikel- und Industriebeschriftung
Laserschneiden

Laserschneiden

Auch beim reinen Laserschneiden verlassen wir uns auf bewährte TRUMPF-Technologie und erreichen mit unseren Anlagen nachbearbeitungsfreie Schnittkanten. Unsere TruMatic L 6050 ermöglicht die Bearbeitung von Sonder- und Großformaten mit Tafelgrößen von bis zu 6000 x 2000 mm. Des Weiteren erzielt unser TruLaser L3030 ab einer Blechstärke von 15 mm eine höhere Schneidegeschwindigkeit bei feineren Konturen durch koaxiales Aufsprühen eines demineralisierten Wassernebels (CoolLine). Trumpf TruMatic L6050 • Blechstärke Stahlblech - max. 25 mm • Blechstärke Edelstahl (oxidfrei) - max. 25mm • Blechstärke Aluminium - max. 15mm • Laserleistung 6,0 kW • Anbindung an das Hochregallager • Sonder- und Großformate von Tafelgrößen bis 6000 x 2000 mm möglich ! Trumpf TruLaser L3030 • Tafelgröße - max. 3000 x 1500 mm • Blechstärke Stahlblech - max. 25 mm • Blechstärke Edelstahl (oxidfrei) - max. 25mm • Blechstärke Aluminium - max. 15 mm • Laserleistung - 6,0 kW • Anbindung an das Hochregallager AMADA LC2415 Alpha III • Tafelgröße - max. 3000 x 1500 mm • Blechstärke Stahlblech – max. 12 mm • Blechstärke Edelstahl (oxidfrei) - max. 6 mm • Blechstärke Aluminium – max. 6 mm • Laserleistung - 4,0 kW • Arbeitshöhe - max. 250 mm
Durchführung der Prüfung und Protokoll

Durchführung der Prüfung und Protokoll

Die Durchführung der Dichtheitsprüfung ist analog der DIN EN 1610 vorzunehmen. Die Prüfzeit beträgt 30 Minuten. Der zulässige Wasserverlust beträgt 0,10 l/m² benetzter Innenfläche der Außenwände und der Sohle. Über die durchgeführte Dichtheitsprüfung ist Protokoll zu führen. Das Protokoll der Dichtheitsprüfung ist ein Dokument, das zwingend zur Erreichung der Betriebserlaubnis notwendig und Bestandteil der Abnahmeunterlagen ist. Ein Protokoll nur mit dem Hinweis „dicht“, wird als Nachweis der Dichtheit nicht anerkannt.
Schneidstempel mit zylindrischem Kopf ISO 8020

Schneidstempel mit zylindrischem Kopf ISO 8020

Schneidstempel mit zylrindrischem Kopf nach ISO 8020. Die Stempel sind in unterschiedlicher Form und Ausführung sowie Materialien ab Lager erhältlich.
STANZEN, BIEGEN, TRENNEN

STANZEN, BIEGEN, TRENNEN

Alles in einem – Stanzen, Biegen und Trennen sind in unseren Anlagen direkt eingebunden und können dem Spritzgießen sowohl vor- und nachgelagert als auch direkt integriert sein.
Schneiden von Solarzellen via Thermal Laser Seperation®

Schneiden von Solarzellen via Thermal Laser Seperation®

Schneiden von Photovoltaikzellen in Halb-, Drittel- und Shinglezellen. Freiformschneiden möglich. Schneiden mittels TLS-Technologie. Weitere Informationen unter https://lasermikrobearbeitung.de/ - Formate von 1/2 bis 1/6-Zellen und Größen bis zu M12 - Freiformschneiden - Leistungssteigerung von bis zu 2W durch TLS-Technologie Die patentierte Lasertechnologie von 3D-Micromac zum direkten Schneiden von Solarzellen ist die führende Methode zum Schneiden von Zellen. Wenn herkömmliche Schneidverfahren an ihre Grenzen stoßen, kommt die TLS-Technologie mit ultrakurzen Pulsen ins Spiel. Exzellente Schnittqualitäten mit hoher Reproduzierbarkeit und Genauigkeit können garantiert werden. Egal ob Halbzelle, Drittelzelle, Viertelzelle oder die zukunftsweisende Sechszelle. Durch die große Flexibilität der TLS-Technologie ist es möglich, unsere Kunden umfassend zu unterstützen. Anpassung in der Anzahl der Zellschnitte, Variation in der Größe der Substrate bis zu 220mm oder eine hohe Flexibilität in der Formfreiheit. Von siliziumbasierten Zelltypen wie PERC, TOPCon, HJT bis IBC ist die Bearbeitung Ihrer mono- und polychristalinischen Photovoltaikzellen möglich.
Wechselrichterunterstand (WRU)

Wechselrichterunterstand (WRU)

Der Wechselrichterunterstand (WRU) von STI ist speziell entwickelt, um Wechselrichter vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dieser Unterstand ist komplett vormontiert, modular erweiterbar und verfügt über Belüftungsöffnungen sowie einen Kabelkanal. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, bietet er eine langlebige und robuste Lösung für den Schutz von Wechselrichtern. Der WRU kann individuell angepasst werden, einschließlich Firmenlogo und spezieller Farbgebung.
Rührwerke

Rührwerke

mit Mast, Bodenlager, Windenpaket, Masthalterung inkl. PU-Puffer und Wange, Bühne eingehängt oder aufsitzend
Montageplattform

Montageplattform

Einklappbare Doppelstock- Montageplattform für Arbeiten im Schachtkopf, z. B. bei maschinenraumlosen Aufzügen.
Dauerhaft dichte Sanierung von Fettabscheidern

Dauerhaft dichte Sanierung von Fettabscheidern

Auskleidungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) für Fettabscheider und Schlammfänge Auskleidungen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für Abscheider und Schlammfänge - Chemisch beständig gegenüber Fetten und Dämpfen - Absolut wasserundurchlässig - Kurze Trocknungszeiten - Einsparung von aufwändigen Vorarbeiten wie z.B. Sandstrahlen - Robust gegen mechanische Beanspruchung Die vorgefertigten Noppenlaminate aus Glasfaser und Polyesterharz werden aufgerollt wie ein Teppich angeliefert, durch den Schacht eingebracht und an allen Stößen und Verbindungsstellen dauerhaft dicht überlaminiert. Referenzen unter https://www.haasetank.de/referenzen.html
Gelenkbolzenschelle W2 nach DIN 3017

Gelenkbolzenschelle W2 nach DIN 3017

Material W2: Band Edelstahl, Kopf und Schraube verzinkt - Einsatz bei Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen Gelenkbolzenschelle W2 nach DIN 3017 - Material W2: Band Edelstahl, Kopf und Schraube verzinkt - Einsatz bei Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen - hohe Bandzugkräfte - bessere Korrosionsbeständigkeit als Ausführung W1
Laserschneiden

Laserschneiden

Durch unseren Einsatz der CO2 Laserschneidanlage TRUMATIC L 4030 von TRUMPF können wir Ihnen eine erstklassige Blechbearbeitung anbieten. Der Laserstrahl schneidet Materialien im Fein- und Dickblechbereich mit beeindruckender Geschwindigkeit und liefert Ihnen montagefertige Produkte.
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
Plasmaschneiden

Plasmaschneiden

Plasmaschneiden Mit der neuesten Generation unserer Plasmaquelle von Kjellberg aus Finsterwalde schneiden wir Edelstahl mit 440Ampere. Unser Brenner kann Materialien bis zu einer Stärke von bis zu 100mm Edelstahl schneiden. Markierungen und Gravuren sind ebenfalls möglich.
Schneidstempel mit zylindrischem Kopf ISO 8020

Schneidstempel mit zylindrischem Kopf ISO 8020

Schneidstempel mit zylrindrischem Kopf nach ISO 8020. Die Stempel sind in unterschiedlicher Form und Ausführung sowie Materialien ab Lager erhältlich.
Schneidstempel mit zylindrischem Kopf ISO 8020

Schneidstempel mit zylindrischem Kopf ISO 8020

Schneidstempel mit zylrindrischem Kopf nach ISO 8020. Die Stempel sind in unterschiedlicher Form und Ausführung sowie Materialien ab Lager erhältlich.
TLS-Dicing von Halbleiterwafern mittels Laser

TLS-Dicing von Halbleiterwafern mittels Laser

TLS-Dicing ist eine einzigartige Laser-Technologie zum Trennen von Wafern in einzelne Chips bei der Back-End-Verarbeitung von Halbleitern. Weitere Informationen unter https://lasermikrobearbeitung.de/ Ihre Vorteile mit unserem TLS-Dicing™: TLS-Dicing™ ist eine ideale Lösung zum Dicing von Wafern und bietet viele Vorteile gegenüber derzeit etablierten Konkurrenztechnologien wie mechanischem Sägen und Laserablation. • Perfekte Seitenwände ohne Abplatzungen und Mikrorisse mit überragender Biegefestigkeit • Partikelfreie Bearbeitung / keine Wärmeeinflusszone • Kraftfreie und berührungslose Bearbeitung • Unabhängig der Gitterebene • Trennen von Rückseitenmetall ohne Abplatzungen im selben Bearbeitungsschritt • Das Schneiden von Materialstapeln ist möglich • Hohe Trenngeschwindigkeit: 300 mm/s • Sehr glatte Kanten (reduziert den Dioden-Leckstrom) • Sauberer und nahezu trockener Prozess • Nahezu keine Ausbrüche und Mikrorisse für weniger Bruch • Kein Werkzeugverschleiß • Zero-Kerf Dicing ermöglicht schmalere Straßenbreiten, wodurch mehr Chips pro Wafer möglich sind Zusätzliche technische Informationen: • Positioniergenauigkeit: 5µm • Wiederholgenauigkeit: 1µm Bearbeitbare Materialien sind u.a.: • Siliziumkarbind (SiC) • Silizium (Si) • Germanium (Ge) • Galliumarsenid (GaAs) Einsatzgebiete • Halbleiterindustrie Das Trennen von Wafern ist ein wesentlicher Prozess in der Halbleiterherstellung, der für die effiziente Chipherstelllung entscheidend ist. Da die Substratgrößen für SiC-Wafer immer größer werden und neue Anwendungen wie 3D/Stacked-Die-Packages die Dicke der Siliziumwafer beeinflussen, werden gängige Wafer-Dicing-Methoden wie das mechanische Säge in ihrer praktischen Anwendung zunehmend eingeschränkt. TLS (Thermal Laser Separation) ist eine neuartige Wafer-Dicing Methode, die erhebliche Vorteile bei den Produktionskosten, dem Durchsatz und Ausbeute für SiC- und Silizium-Wafer bietet. TLS-Dicing™ ist eine einzigartige Technologie zur Trennung von Wafern in einzelne Chips in der Back-End-Halbleiterverarbeitung. Beim TLS-Dicing™ wird thermisch induzierter mechanischer Stress verwendet, um spröde Halbleitermaterialien wie Siliziumkarbind (SiC), Silizium (Si), Germanium (Ge) und Galliumarsenid (GaAs). Ein Laser erwärmt die festen, spröden Materiale und erzeugt eine Zone mit Druckspannung und umgebender tangentialer Zugspannung. Eine zweite gekühlte Zone, die einen minimalen Abstand zur ersten Zone aufweist, erzeugt eine erneute Spannung. Die resultierende Zugspannung hat dabei in der Überlagerungsregion beider Spannungsmustern ein lokales Maximum, das scharf fokussiert ist und eine eindeutige Ausrichtung hat (senkrecht senkrecht zur Straße) und ist somit in der Lage, die Rissspitze zu öffnen und durch das Material zu führen. TLS-Dicing™ selbst ist immer ein One-Pass-Verfahren, das die gesamte Dicke des Wafers auf einmal trennt. Ausgangspunkt ist ein flacher Scribe, der entweder lokal oder kontinuierlich an der Oberfläche des Wafers erfolgt. Der lokale Scribe wird bevorzugt, um die höchste Biegefestigkeit und die geringste Partikelbildung zu gewährleisten. Andererseits bietet der kontinuierliche Scribe die besten Ergebnisse für Produkte mit Metall in der Straße und verbessert die Geradlinigkeit des Spaltprozesses. Da es sich beim TLS-Dicing™ um einen Spaltprozess handelt, sind die Kanten glatt und frei von Restspannungen oder Mikrorissen und Spaltzonen. Jegliche Reduzierung der Biegefestigkeit infolge des Spaltprozesses ist gegenüber ablativen Lasertechnologien deutlich geringer. Darüber hinaus wird das Rückseitenmetall getrennt, ohne dass es zu Delamination oder Hitzeeinwirkung kommt.