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Produtos

  • Hastes de sistema médico a laser Er,Cr:YAG–2940nm

    Hastes de sistema médico a laser Er,Cr:YAG–2940nm

    • Áreas médicas: incluindo tratamentos odontológicos e de pele
    • Processamento de materiais
    • lidar
  • Er: Telêmetro a laser de vidro XY-1535-04

    Er: Telêmetro a laser de vidro XY-1535-04

    Aplicações:

    • Airbore FCS (sistemas de controle de fogo)
    • Sistemas de rastreamento de alvos e sistemas antiaéreos
    • Plataformas multissensor
    • Em geral, para aplicações de determinação de posição de objetos em movimento
  • Um excelente material de dissipação de calor –CVD

    Um excelente material de dissipação de calor –CVD

    CVD Diamond é uma substância especial com propriedades físicas e químicas extraordinárias. Seu desempenho extremo é incomparável a qualquer outro material.

  • Sm:YAG – Excelente inibição de ASE

    Sm:YAG – Excelente inibição de ASE

    Cristal laserSm:YAGé composto pelos elementos terras raras ítrio (Y) e samário (Sm), além de alumínio (Al) e oxigênio (O). O processo de produção de tais cristais envolve a preparação de materiais e o crescimento de cristais. Primeiro, prepare os materiais. Essa mistura é então colocada em um forno de alta temperatura e sinterizada sob condições específicas de temperatura e atmosfera. Finalmente, o cristal Sm:YAG desejado foi obtido.

  • Filtro de banda estreita – subdividido do filtro passa-banda

    Filtro de banda estreita – subdividido do filtro passa-banda

    O chamado filtro de banda estreita é subdividido do filtro passa-banda, e sua definição é a mesma do filtro passa-banda, ou seja, o filtro permite que o sinal óptico passe em uma faixa específica de comprimento de onda, e se desvia do filtro passa-faixa. Os sinais ópticos de ambos os lados são bloqueados e a banda passante do filtro de banda estreita é relativamente estreita, geralmente inferior a 5% do valor do comprimento de onda central.

  • Nd: YAG — Excelente material laser sólido

    Nd: YAG — Excelente material laser sólido

    Nd YAG é um cristal usado como meio de laser para lasers de estado sólido. O dopante, neodímio triplamente ionizado, Nd (lll), normalmente substitui uma pequena fração da granada de ítrio e alumínio, uma vez que os dois íons são de tamanho semelhante. É o íon de neodímio que fornece a atividade de laser no cristal, da mesma maneira como íon de cromo vermelho em lasers de rubi.

  • Cristal laser de 1064 nm para sistemas de resfriamento sem água e laser em miniatura

    Cristal laser de 1064 nm para sistemas de resfriamento sem água e laser em miniatura

    Nd:Ce:YAG é um excelente material de laser usado para resfriamento sem água e sistemas de laser em miniatura. As hastes de laser Nd, Ce: YAG são os materiais de trabalho mais ideais para lasers refrigerados a ar de baixa taxa de repetição.

  • Er: YAG –Um excelente cristal laser de 2,94 Um

    Er: YAG –Um excelente cristal laser de 2,94 Um

    O resurfacing cutâneo com laser de érbio:ítrio-alumínio-granada (Er:YAG) é uma técnica eficaz para o tratamento minimamente invasivo e eficaz de uma série de condições e lesões cutâneas. Suas principais indicações incluem tratamento de fotoenvelhecimento, rítides e lesões cutâneas solitárias benignas e malignas.

  • Pure YAG – um excelente material para janelas ópticas UV-IR

    Pure YAG – um excelente material para janelas ópticas UV-IR

    O cristal YAG não dopado é um excelente material para janelas ópticas UV-IR, especialmente para aplicações em altas temperaturas e alta densidade de energia. A estabilidade mecânica e química é comparável ao cristal de safira, mas o YAG é único, sem birrefringência e disponível com maior homogeneidade óptica e qualidade de superfície.

  • KD*P usado para duplicar, triplicar e quadruplicar o laser Nd:YAG

    KD*P usado para duplicar, triplicar e quadruplicar o laser Nd:YAG

    KDP e KD*P são materiais ópticos não lineares, caracterizados por alto limiar de dano, bons coeficientes ópticos não lineares e coeficientes eletro-ópticos. Ele pode ser usado para duplicar, triplicar e quadruplicar o laser Nd: YAG em temperatura ambiente e moduladores eletro-ópticos.

  • Cr4+:YAG –Um material ideal para Q-switching passivo

    Cr4+:YAG –Um material ideal para Q-switching passivo

    Cr4+:YAG é um material ideal para comutação Q passiva de Nd:YAG e outros lasers dopados com Nd e Yb na faixa de comprimento de onda de 0,8 a 1,2um.É estabilidade e confiabilidade superiores, longa vida útil e alto limite de danos.Cr4+: Os cristais YAG têm várias vantagens quando comparados às opções tradicionais de Q-switching passivo, como corantes orgânicos e materiais de centros de cores.

  • Ho, Cr, Tm: YAG – dopado com íons cromo, túlio e hólmio

    Ho, Cr, Tm: YAG – dopado com íons cromo, túlio e hólmio

    Ho, Cr, Tm: YAG -cristais de laser de granada de alumínio e ítrio dopados com íons de cromo, túlio e hólmio para fornecer laser de 2,13 mícrons estão encontrando cada vez mais aplicações, especialmente na indústria médica.

  • KTP — Duplicação de frequência de lasers Nd:yag e outros lasers dopados com Nd

    KTP — Duplicação de frequência de lasers Nd:yag e outros lasers dopados com Nd

    O KTP exibe alta qualidade óptica, ampla faixa transparente, coeficiente SHG efetivo relativamente alto (cerca de 3 vezes maior que o do KDP), limiar de dano óptico bastante alto, amplo ângulo de aceitação, pequeno walk-off e fase não crítica tipo I e tipo II -correspondência (NCPM) em uma ampla faixa de comprimento de onda.

  • Ho:YAG — um meio eficiente de gerar emissão de laser de 2,1 μm

    Ho:YAG — um meio eficiente de gerar emissão de laser de 2,1 μm

    Com o surgimento contínuo de novos lasers, a tecnologia laser será mais amplamente utilizada em vários campos da oftalmologia. Enquanto a pesquisa sobre o tratamento da miopia com PRK está gradualmente entrando no estágio de aplicação clínica, a pesquisa sobre o tratamento do erro refrativo hipermétrope também está sendo realizada ativamente.

  • Ce:YAG — Um importante cristal de cintilação

    Ce:YAG — Um importante cristal de cintilação

    O cristal único Ce:YAG é um material de cintilação de decaimento rápido com excelentes propriedades abrangentes, com alta emissão de luz (20.000 fótons/MeV), decaimento luminoso rápido (~70ns), excelentes propriedades termomecânicas e comprimento de onda de pico luminoso (540nm). combinado com o comprimento de onda sensível de recepção do tubo fotomultiplicador comum (PMT) e do fotodiodo de silício (PD), um bom pulso de luz distingue raios gama e partículas alfa, Ce:YAG é adequado para detectar partículas alfa, elétrons e raios beta, etc. As propriedades das partículas carregadas, especialmente o cristal único Ce:YAG, tornam possível preparar filmes finos com espessura inferior a 30um. Os detectores de cintilação Ce:YAG são amplamente utilizados em microscopia eletrônica, contagem de raios X e beta, telas de imagens de raios X e elétrons e outros campos.

  • Er:Glass – bombeado com diodos laser de 1535 Nm

    Er:Glass – bombeado com diodos laser de 1535 Nm

    O vidro fosfato co-dopado com érbio e itérbio tem uma ampla aplicação devido às excelentes propriedades. Principalmente, é o melhor material de vidro para laser de 1,54 μm devido ao seu comprimento de onda seguro para os olhos de 1540 nm e alta transmissão através da atmosfera.

  • Nd:YVO4 – Lasers de estado sólido bombeados por diodo

    Nd:YVO4 – Lasers de estado sólido bombeados por diodo

    Nd:YVO4 é um dos cristais hospedeiros de laser mais eficientes atualmente existentes para lasers de estado sólido bombeados por laser de diodo. Nd:YVO4 é um excelente cristal para lasers de estado sólido bombeados por diodo de alta potência, estáveis ​​e econômicos.

  • Nd:YLF — Fluoreto de Ítrio e Lítio dopado com Nd

    Nd:YLF — Fluoreto de Ítrio e Lítio dopado com Nd

    O cristal Nd:YLF é outro material de trabalho a laser de cristal muito importante depois do Nd:YAG. A matriz de cristal YLF tem um comprimento de onda curto de corte de absorção de UV, uma ampla gama de bandas de transmissão de luz, um coeficiente de temperatura negativo do índice de refração e um pequeno efeito de lente térmica. A célula é adequada para dopar vários íons de terras raras e pode realizar oscilação do laser em um grande número de comprimentos de onda, especialmente comprimentos de onda ultravioleta. O cristal Nd:YLF tem amplo espectro de absorção, longa vida útil de fluorescência e polarização de saída, adequado para bombeamento LD, e é amplamente utilizado em lasers pulsados ​​​​e contínuos em vários modos de trabalho, especialmente em saída de modo único, lasers de pulso ultracurtos Q-switched. Nd: laser p-polarizado de cristal YLF de 1.053 mm e vidro de neodímio fosfato de comprimento de onda de laser de 1.054 mm correspondem, portanto, é um material de trabalho ideal para o oscilador do sistema de catástrofe nuclear de laser de vidro de neodímio.

  • Er,YB:YAB-Er, Yb Co – Vidro Dopado com Fosfato

    Er,YB:YAB-Er, Yb Co – Vidro Dopado com Fosfato

    O vidro fosfato co-dopado Er, Yb é um meio ativo bem conhecido e comumente usado para lasers que emitem na faixa “segura para os olhos” de 1,5-1,6um. Longa vida útil no nível de energia 4 I 13/2. Embora os cristais de borato de ítrio-alumínio co-dopados com Er, Yb (Er, Yb: YAB) sejam comumente usados, Er, Yb: substitutos de vidro fosfato, podem ser usados ​​como lasers médios ativos “seguros para os olhos”, em onda contínua e potência de saída média mais alta no modo de pulso.

  • Cilindro de cristal banhado a ouro – revestimento de ouro e revestimento de cobre

    Cilindro de cristal banhado a ouro – revestimento de ouro e revestimento de cobre

    Atualmente, a embalagem do módulo de cristal laser de placa adota principalmente o método de soldagem de baixa temperatura de solda de índio ou liga de ouro-estanho. O cristal é montado e, em seguida, o cristal de laser de ripa montado é colocado em um forno de soldagem a vácuo para completar o aquecimento e a soldagem.

  • Crystal Bonding – Tecnologia Composta de Cristais Laser

    Crystal Bonding – Tecnologia Composta de Cristais Laser

    A ligação de cristal é uma tecnologia composta de cristais de laser. Como a maioria dos cristais ópticos tem um alto ponto de fusão, geralmente é necessário tratamento térmico em alta temperatura para promover a difusão e fusão mútua de moléculas na superfície de dois cristais que foram submetidos a processamento óptico preciso e, finalmente, formar uma ligação química mais estável. , para obter uma combinação real, então a tecnologia de ligação de cristal também é chamada de tecnologia de ligação por difusão (ou tecnologia de ligação térmica).

  • Yb: YAG – material ativo a laser promissor de cristal a laser de 1030 Nm

    Yb: YAG – material ativo a laser promissor de cristal a laser de 1030 Nm

    Yb:YAG é um dos materiais ativos a laser mais promissores e mais adequado para bombeamento de diodo do que os sistemas tradicionais dopados com Nd. Comparado com o cristal Nd:YAG comumente usado, o cristal Yb:YAG tem uma largura de banda de absorção muito maior para reduzir os requisitos de gerenciamento térmico para lasers de diodo, uma vida útil mais longa no nível do laser superior, carga térmica três a quatro vezes menor por unidade de potência da bomba.

  • Er,Cr YSGG fornece um cristal laser eficiente

    Er,Cr YSGG fornece um cristal laser eficiente

    Devido à variedade de opções de tratamento, a hipersensibilidade dentinária (HD) é uma doença dolorosa e um desafio clínico. Como solução potencial, lasers de alta intensidade têm sido pesquisados. Este ensaio clínico foi projetado para examinar os efeitos dos lasers Er:YAG e Er,Cr:YSGG na DH. Foi randomizado, controlado e duplo-cego. Todos os 28 participantes do grupo de estudo preencheram os requisitos para inclusão. A sensibilidade foi medida utilizando uma escala visual analógica antes da terapia como linha de base, imediatamente antes e após o tratamento, bem como uma semana e um mês após o tratamento.

  • Cristais AgGaSe2 – Bordas de banda em 0,73 e 18 µm

    Cristais AgGaSe2 – Bordas de banda em 0,73 e 18 µm

    Os cristais AGSe2 AgGaSe2(AgGa(1-x)InxSe2) têm bordas de banda em 0,73 e 18 µm. Sua faixa útil de transmissão (0,9–16 µm) e ampla capacidade de correspondência de fase fornecem excelente potencial para aplicações OPO quando bombeado por uma variedade de lasers diferentes.

  • ZnGeP2 — Uma óptica não linear infravermelha saturada

    ZnGeP2 — Uma óptica não linear infravermelha saturada

    Devido a possuir grandes coeficientes não lineares (d36 = 75pm/V), ampla faixa de transparência infravermelha (0,75-12μm), alta condutividade térmica (0,35W/(cm·K)), alto limiar de dano ao laser (2-5J/cm2)e propriedade de usinagem de poço, o ZnGeP2 foi chamado de rei da óptica infravermelha não linear e ainda é o melhor material de conversão de frequência para geração de laser infravermelho ajustável de alta potência.

  • AgGaS2 — Cristais infravermelhos ópticos não lineares

    AgGaS2 — Cristais infravermelhos ópticos não lineares

    AGS é transparente de 0,53 a 12 µm. Embora seu coeficiente óptico não linear seja o mais baixo entre os cristais infravermelhos mencionados, a borda de alta transparência de comprimento de onda curto a 550 nm é utilizada em OPOs bombeados por laser Nd: YAG; em numerosos experimentos de mistura de frequências diferentes com lasers de diodo, Ti:Sapphire, Nd:YAG e IR, cobrindo a faixa de 3–12 µm; em sistemas de contramedidas infravermelhas diretas e para SHG de laser de CO2.

  • Cristal BBO – Cristal Beta Borato de Bário

    Cristal BBO – Cristal Beta Borato de Bário

    Cristal BBO em cristal óptico não linear, é um tipo de vantagem abrangente, óbvio, bom cristal, tem uma faixa de luz muito ampla, coeficiente de absorção muito baixo, efeito de toque piezoelétrico fraco, em relação a outro cristal de modulação eletroleve, tem maior taxa de extinção, maior correspondência Ângulo, alto limite de dano à luz, correspondência de temperatura de banda larga e excelente uniformidade óptica são benéficos para melhorar a estabilidade da potência de saída do laser, especialmente para Nd: YAG laser três vezes a frequência tem uma ampla aplicação.

  • LBO com alto acoplamento não linear e alto limite de danos

    LBO com alto acoplamento não linear e alto limite de danos

    O cristal LBO é um material de cristal não linear de excelente qualidade, amplamente utilizado nos campos de pesquisa e aplicação de laser de estado sólido, eletro-óptico, medicina e assim por diante. Enquanto isso, o cristal LBO de grande porte tem uma ampla perspectiva de aplicação no inversor de separação de isótopos a laser, sistema de polimerização controlada por laser e outros campos.

  • Microlaser de vidro de érbio 100uJ

    Microlaser de vidro de érbio 100uJ

    Este laser é usado principalmente para cortar e marcar materiais não metálicos. Sua faixa de comprimento de onda é mais ampla e pode cobrir a faixa de luz visível, portanto, mais tipos de materiais podem ser processados ​​e o efeito é mais ideal.

  • Microlaser de vidro de érbio 200uJ

    Microlaser de vidro de érbio 200uJ

    Os microlasers de vidro de érbio têm aplicações importantes na comunicação a laser. Os microlasers de vidro de érbio podem gerar luz laser com comprimento de onda de 1,5 mícron, que é a janela de transmissão da fibra óptica, por isso possui alta eficiência de transmissão e distância de transmissão.

  • Microlaser de vidro de érbio 300uJ

    Microlaser de vidro de érbio 300uJ

    Os microlasers de vidro de érbio e os lasers semicondutores são dois tipos diferentes de lasers, e as diferenças entre eles se refletem principalmente no princípio de funcionamento, no campo de aplicação e no desempenho.

  • Microlaser de vidro de érbio 2mJ

    Microlaser de vidro de érbio 2mJ

    Com o desenvolvimento do laser de vidro Erbium, ele é um tipo importante de micro laser atualmente, que tem diferentes vantagens de aplicação em diferentes campos.

  • Microlaser de vidro de érbio 500uJ

    Microlaser de vidro de érbio 500uJ

    O microlaser de vidro de érbio é um tipo de laser muito importante e sua história de desenvolvimento passou por vários estágios.

  • Micro laser de vidro de érbio

    Micro laser de vidro de érbio

    Nos últimos anos, com o aumento gradual na demanda de aplicações de equipamentos de alcance a laser seguros para os olhos de média e longa distância, requisitos mais elevados foram apresentados para os indicadores de lasers de vidro de isca, especialmente o problema que a produção em massa de nível mJ produtos de alta energia não podem ser realizados na China atualmente. , esperando para ser resolvido.

  • Prismas em cunha são prismas ópticos com superfícies inclinadas

    Prismas em cunha são prismas ópticos com superfícies inclinadas

    Características de ângulo de cunha óptica de espelho de cunha Descrição detalhada:
    Prismas em cunha (também conhecidos como prismas em cunha) são prismas ópticos com superfícies inclinadas, usados ​​​​principalmente no campo óptico para controle e deslocamento de feixe. Os ângulos de inclinação dos dois lados do prisma em cunha são relativamente pequenos.

  • Ze Windows – como filtros de passagem de onda longa

    Ze Windows – como filtros de passagem de onda longa

    A ampla faixa de transmissão de luz do material de germânio e a opacidade da luz na faixa de luz visível também podem ser usadas como filtros de passagem de ondas longas para ondas com comprimentos de onda superiores a 2 µm. Além disso, o germânio é inerte ao ar, água, álcalis e muitos ácidos. As propriedades de transmissão de luz do germânio são extremamente sensíveis à temperatura; na verdade, o germânio torna-se tão absorvente a 100 °C que é quase opaco, e a 200 °C é completamente opaco.

  • Si Windows – baixa densidade (sua densidade é metade da do material de germânio)

    Si Windows – baixa densidade (sua densidade é metade da do material de germânio)

    As janelas de silicone podem ser divididas em dois tipos: revestidas e não revestidas, e processadas de acordo com as necessidades do cliente. É adequado para bandas do infravermelho próximo na região de 1,2-8μm. Como o material de silício tem características de baixa densidade (sua densidade é metade da do material de germânio ou do seleneto de zinco), é especialmente adequado para algumas ocasiões que são sensíveis aos requisitos de peso, especialmente na faixa de 3-5um. O silício tem uma dureza Knoop de 1150, que é mais dura que o germânio e menos frágil que o germânio. No entanto, devido à sua forte banda de absorção em 9um, não é adequado para aplicações de transmissão de laser CO2.

  • Sapphire Windows – boas características de transmitância óptica

    Sapphire Windows – boas características de transmitância óptica

    As janelas de safira têm boas características de transmitância óptica, altas propriedades mecânicas e resistência a altas temperaturas. Eles são muito adequados para janelas ópticas de safira, e as janelas de safira se tornaram produtos de alta qualidade de janelas ópticas.

  • Desempenho de transmissão de luz CaF2 Windows de ultravioleta 135nm ~ 9um

    Desempenho de transmissão de luz CaF2 Windows de ultravioleta 135nm ~ 9um

    O fluoreto de cálcio tem uma ampla gama de utilizações. Do ponto de vista do desempenho óptico, possui um desempenho de transmissão de luz muito bom do ultravioleta 135nm ~ 9um.

  • Prismas colados – o método de colagem de lentes comumente usado

    Prismas colados – o método de colagem de lentes comumente usado

    A colagem de prismas ópticos baseia-se principalmente na utilização de cola padrão da indústria óptica (incolor e transparente, com transmitância superior a 90% na faixa óptica especificada). Colagem óptica em superfícies de vidro óptico. Amplamente utilizado na colagem de lentes, prismas, espelhos e terminação ou emenda de fibras ópticas em óptica militar, aeroespacial e industrial. Atende ao padrão militar MIL-A-3920 para materiais de ligação óptica.

  • Espelhos Cilíndricos – Propriedades Ópticas Únicas

    Espelhos Cilíndricos – Propriedades Ópticas Únicas

    Os espelhos cilíndricos são usados ​​principalmente para alterar os requisitos de design do tamanho da imagem. Por exemplo, converta um ponto em um ponto de linha ou altere a altura da imagem sem alterar a largura da imagem. Os espelhos cilíndricos possuem propriedades ópticas únicas. Com o rápido desenvolvimento da alta tecnologia, os espelhos cilíndricos são cada vez mais utilizados.

  • Lentes ópticas – lentes convexas e côncavas

    Lentes ópticas – lentes convexas e côncavas

    Lente óptica fina – Lente em que a espessura da porção central é grande em comparação com os raios de curvatura de seus dois lados.

  • Prisma – usado para dividir ou dispersar feixes de luz.

    Prisma – usado para dividir ou dispersar feixes de luz.

    Um prisma, um objeto transparente cercado por dois planos que se cruzam e não são paralelos entre si, é usado para dividir ou dispersar feixes de luz. Os prismas podem ser divididos em prismas triangulares equiláteros, prismas retangulares e prismas pentagonais de acordo com suas propriedades e usos, e são frequentemente usados ​​em equipamentos digitais, ciência e tecnologia e equipamentos médicos.

  • Refletir espelhos – que funcionam usando as leis da reflexão

    Refletir espelhos – que funcionam usando as leis da reflexão

    Um espelho é um componente óptico que funciona de acordo com as leis da reflexão. Os espelhos podem ser divididos em espelhos planos, espelhos esféricos e espelhos asféricos de acordo com suas formas.

  • Pirâmide – também conhecida como pirâmide

    Pirâmide – também conhecida como pirâmide

    Pirâmide, também conhecida como pirâmide, é uma espécie de poliedro tridimensional, que é formado pela conexão de segmentos de reta de cada vértice do polígono a um ponto fora do plano onde está localizado. . Dependendo do formato da superfície inferior, o nome da pirâmide também é diferente, dependendo do formato poligonal da superfície inferior. Pirâmide etc

  • Fotodetector para variação de laser e variação de velocidade

    Fotodetector para variação de laser e variação de velocidade

    A faixa espectral do material InGaAs é de 900-1700 nm e o ruído de multiplicação é menor que o do material de germânio. Geralmente é usado como região multiplicadora para diodos heteroestruturados. O material é adequado para comunicações de fibra óptica de alta velocidade e os produtos comerciais atingiram velocidades de 10 Gbit/s ou superiores.

  • Co2+: MgAl2O4 Um novo material para absorvedor saturável Q-switch passivo

    Co2+: MgAl2O4 Um novo material para absorvedor saturável Q-switch passivo

    Co: Spinel é um material relativamente novo para Q-switching passivo de absorvedor saturável em lasers que emitem de 1,2 a 1,6 mícrons, em particular, para laser Er:glass de 1,54 μm seguro para os olhos. A seção transversal de alta absorção de 3,5 x 10-19 cm2 permite a comutação Q do laser Er:glass

  • Cristal Comutado LN – Q

    Cristal Comutado LN – Q

    LiNbO3 é amplamente utilizado como moduladores eletro-ópticos e Q-switches para lasers Nd:YAG, Nd:YLF e Ti:Sapphire, bem como moduladores para fibra óptica. A tabela a seguir lista as especificações de um cristal LiNbO3 típico usado como Q-switch com modulação EO transversal.

  • Revestimento a Vácuo – O Método Existente de Revestimento de Cristal

    Revestimento a Vácuo – O Método Existente de Revestimento de Cristal

    Com o rápido desenvolvimento da indústria eletrônica, os requisitos para a precisão do processamento e a qualidade da superfície dos componentes ópticos de precisão estão cada vez mais altos. Os requisitos de integração de desempenho dos prismas ópticos promovem a forma dos prismas para formas poligonais e irregulares. Portanto, rompendo a tecnologia de processamento tradicional, um design mais engenhoso do fluxo de processamento é muito importante.

  • Nd:YAG+YAG一Cristal laser ligado multissegmento

    Nd:YAG+YAG一Cristal laser ligado multissegmento

    A ligação de cristais a laser multissegmento é obtida processando muitos segmentos de cristais e depois colocando-os em um forno de ligação térmica em altas temperaturas para permitir que as moléculas entre cada dois segmentos penetrem umas nas outras.