Veškerý plyn používaný jako materiál pro laser se nazývá laserový plyn. Je to druh laseru na světě, který se nejvíce rozvíjí, má nejrychlejší využití a je nejširší. Jednou z nejdůležitějších vlastností laserového plynu je, že laserový pracovní materiál je směs plynů nebo jeden čistý plyn.
Pracovní látkou používanou plynovým laserem může být atomární plyn, molekulární plyn, ionizovaný iontový plyn a kovové páry atd., takže jej lze nazvat atomovým laserovým plynem (například heliovo-neonovým laserem) a molekulárním laserovým plynem (například oxidem uhličitým). Iontový laserový plyn (například argonový laser) a laser s kovovými parami (například laser s měděnými parami). Obecně řečeno, vzhledem k inherentním vlastnostem laserového plynu existují určité vlastnosti, které z něj vyplývají; výhody jsou: molekuly plynu jsou rovnoměrně rozloženy a energetická hladina je relativně jednoduchá, takže kvalita světla laserového plynu je rovnoměrná a koherentní. Lepší; Kromě toho molekuly plynu rychleji konvekčně cirkulují a snadno se ochlazují. Jednou z nejdůležitějších vlastností laserového plynu je, že laserovým pracovním materiálem je směsný plyn nebo jeden čistý plyn. Čistota složek plynu ve směsném plynu laseru přímo ovlivňuje výkon laseru. Zejména přítomnost nečistot, jako je kyslík, voda a uhlovodíky, v plynu způsobí ztrátu laserového výstupního výkonu na zrcadle (povrchu) a elektrodě a také způsobí nestabilní spuštění laseru. Jednou z důležitých charakteristik plynového laseru je, že pracovní látkou laseru je směs plynů nebo jeden čistý plyn. Proto existují zvláštní požadavky na čistotu složek laserové směsi plynů. Lahve pro balení směsi plynů musí být před plněním také vysušeny, aby se zabránilo kontaminaci směsi plynů. Pokud se jako plynový laser první generace používá heliový (He)-neonový (Ne) laser a laser s oxidem uhličitým jako plynový laser druhé generace, pak lze kryptonový fluoridový (KrF) laser, který bude široce používán v oblasti výroby polovodičů, nazvat laserem třetí generace. Laserová směs plynů se používá v průmyslové výrobě, vědeckém výzkumu a obraně, v lékařské chirurgii a dalších oblastech.
Kategorie | Složka (%) | Vyvážený plyn |
Směs plynů He-Ne pro laserové účely | 2~8,3 Ne | He |
Směs plynů CO2 laseru | 0,4H2+ 13,5CO2+ 4,5Kr | / |
0,4 H2+ 13CO2+ 7Kr+ 2CO | ||
0,4 H2+ 8CO2+ 8Kr+ 4CO | ||
0,4 H2+ 6CO2+ 8Kr+ 2CO | ||
0,4 H2+ 16CO2+ 16Kr+ 4CO | ||
0,4 H2+ 8~12CO2+ 8~12Kr | ||
Kr-F2 laserová směs plynů | 5 Kr + 10 F2 | / |
5Kr+ 1~0,2 F2 | ||
Utěsněný laserový plyn | 18,5N2+ 3Xe+ 2,5CO | / |
Excimerový laser | 25,8Ne+ 9,8Ar+ 0,004N2+ 1F2 | Ar |
25,8Ne+ 9,8Ar+ 0,004N2+ 5F2 | He | |
25,8Ne+ 9,8Ar+ 0,004N2+ 0,2F2 | He | |
25,8Ne+ 9,8Ar+ 0,004N2+ 5HCl | Ar |
①Průmyslová zemědělská výroba:
Je široce používán v průmyslové zemědělské výrobě, vědeckém výzkumu a národní obraně.
② Chirurgické oddělení:
Používá se pro lékařskou chirurgii.
③ Laserové zpracování:
Používá se pro laserové zpracování, jako je řezání kovové keramiky, svařování a vrtání.
Dodací lhůta: 15-30 pracovních dnů po obdržení zálohy
Standardní balení: láhev 10 l, 47 l nebo 50 l.
①Vysoká čistota, nejmodernější zařízení;
②Výrobce s certifikátem ISO;
③Rychlé dodání;
④Online analytický systém pro kontrolu kvality v každém kroku;
⑤Vysoké požadavky a pečlivý postup pro manipulaci s lahví před plněním;