Nykyään lasermarkkinoita hallitsevat kuitulaserit, jotka ylittävät UV-laserit. Laajat teolliset sovellukset oikeuttavat sen, että kuitulasereilla on suurin markkinaosuus. Mitä tulee UV-lasereihin, ne eivät ehkä ole yhtä käyttökelpoisia kuin kuitulaserit monilla alueilla rajoitustensa vuoksi, mutta 355 nm:n aallonpituuden erityinen ominaisuus erottaa UV-laserit muista lasereista, jolloin UV-lasereista tulee ensimmäinen valinta tietyissä erikoislajeissa. sovellukset.
UV-laser saadaan aikaan käyttämällä infrapunavaloon kolmannen harmonisen sukupolven tekniikkaa. Se on kylmävalonlähde ja sen käsittelymenetelmää kutsutaan kylmäkäsittelyksi. Suhteellisen lyhyellä aallonpituudella& pulssinleveys ja korkealaatuinen valonsäde, UV-laserit voivat saavuttaa tarkemman mikrotyöstön tuottamalla enemmän polttopisteitä ja pitämällä pienimmän lämmön vaikuttavan alueen. UV-laserien suuri tehon absorptio, erityisesti UV-aallonpituuden ja lyhyen pulssin alueella, mahdollistaa materiaalien höyrystymisen erittäin nopeasti, mikä minimoi lämmön vaikutuksen vyöhykkeen ja hiiltymisen. Lisäksi pienempi tarkennuspiste mahdollistaa UV-laserien käytön tarkemmalla ja pienemmällä käsittelyalueella. Erittäin pienen lämpövaikutusalueen vuoksi UV-laserkäsittely luokitellaan kylmäkäsittelyksi ja se on yksi UV-laserin merkittävimmistä ominaisuuksista, joka erottuu muista lasereista. UV-laser voi päästä materiaalien sisälle, sillä se saa aikaan fotokemiallisen reaktion käsittelyssä. UV-laserin aallonpituus on lyhyempi kuin näkyvä aallonpituus. Kuitenkin juuri tämä lyhyt aallonpituus mahdollistaa UV-laserien tarkennuksen, jotta UV-laserit voivat suorittaa tarkan huippuluokan prosessoinnin ja ylläpitää huomattavaa paikannustarkkuutta samanaikaisesti.
UV-lasereita käytetään laajalti elektroniikkamerkinnöissä, valkoisten kodinkoneiden ulkokuoren merkinnöissä, elintarvikkeiden valmistuspäivämäärämerkinnöissä& lääketiede, nahka, käsityö, kankaan leikkaus, kumituotteet, lasimateriaalit, nimikilpi, viestintälaitteet ja niin edelleen. Lisäksi UV-lasereita voidaan soveltaa myös korkealuokkaisiin ja tarkkoihin prosessointikohteisiin, kuten PCB-leikkaukseen ja keramiikkaporaukseen.& kirjoitus. On syytä mainita, että EUV on ainoa laserprosessointitekniikka, joka pystyy toimimaan 7 nm:n sirulla ja sen olemassaolo tekee Mooren lain voimassa vielä tänäkin päivänä.
Viimeisten kahden vuoden aikana UV-lasermarkkinat ovat kokeneet nopean kehityksen. Ennen vuotta 2016 UV-laserien kotimainen kokonaistoimitus oli alle 3000 yksikköä. Kuitenkin vuonna 2016 tämä määrä kasvoi dramaattisesti yli 6 000 yksikköön, ja vuonna 2017 määrä hyppäsi 9 000 yksikköön. UV-lasermarkkinoiden nopea kehitys johtuu UV-laser-huippuluokan prosessointisovellusten kasvavasta markkinoiden kysynnästä. Lisäksi jotkin sovellukset, joita aiemmin hallitsivat YAG-laserit ja CO2-laserit, on nyt korvattu UV-lasereilla.
UV-lasereita valmistavia ja myyviä kotimaisia yrityksiä on melko paljon, mukaan lukien Huaray, Inngu, Bellin, Logan, Maiman, RFH, Inno, DZD Photonics ja Photonix. Kotimainen UV-lasertekniikka oli vielä vuonna 2009 vasta kehitysvaiheessa, mutta nyt siitä on tullut suhteellisen kypsä. Kymmenet UV-laseryritykset ovat toteuttaneet massatuotannon, joka katkaisee ulkomaisten merkkien dominanssin UV-solidstate-lasereissa ja alentaa huomattavasti kotimaisten UV-laserien hintaa. Huomattavasti alennettu hinta lisää UV-laserkäsittelyn suosiota, mikä auttaa parantamaan kotimaista käsittelytasoa. On kuitenkin syytä mainita, että kotimaiset valmistajat keskittyvät pääasiassa keski-pientehoisiin UV-laseereihin, joiden teho vaihtelee 1W-12W. (Huaray on kehittänyt yli 20 watin UV-lasereita.) Vaikka suuritehoisia UV-lasereita, kotimaiset valmistajat eivät vieläkään pysty valmistamaan ulkomaisia merkkejä.
Ulkomaisista tuotemerkeistä Spectral-Physics, Coherent, Trumpf, AOC, Powerlase ja IPG ovat merkittäviä toimijoita merentakaisten UV-lasermarkkinoiden markkinoilla. Spectral-Physics on kehittänyt 60 watin suuritehoisia UV-lasereita (M2<1.3), kun taas Powerlasessa on DPSS 180W UV-laserit (M2<30). Mitä tulee IPG:hen, sen vuotuinen myyntimäärä on lähes kymmenen miljoonaa RMB:tä ja sen kuitulaserin osuus Kiinan kuitulasermarkkinoiden markkinaosuudesta on yli 50 %. Vaikka UV-laserien myynti Kiinassa muodostaa pienen osan sen kokonaismyynnistä verrattuna kuitulaserien myyntiin, IPG uskoo edelleen, että kiinalaisilla UV-lasereilla on lupaava tulevaisuus, jota tukee kulutuselektroniikan prosessointisovellusten kasvava kysyntä. Kiinassa. Viimeisellä neljänneksellä IPG myi UV-laserin yli miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. IPG toivoo voivansa kilpailla Spectral-Physicsin kanssa, joka on MKS:n tytäryhtiö tällä alalla, ja vielä perinteisemmän DPSSL:n kanssa.
Yleisesti ottaen, vaikka UV-laserit eivät ole yhtä suosittuja kuin kuitulaserit, UV-lasereilla on edelleen lupaava tulevaisuus sovelluksissa ja markkinoiden vaatimuksissa, mikä näkyy toimitusmäärien dramaattisessa kasvussa viimeisen kahden vuoden aikana. UV-laserkäsittely on tärkeä voima laserkäsittelymarkkinoilla. Kotimaisten UV-laserien suosion myötä kilpailu kotimaisten ja ulkomaisten merkkien välillä kiristyy, mikä puolestaan tekee UV-lasereista suositumpia kotimaisella UV-laserkäsittelyalueella.
UV-laserien tärkein tekniikka sisältää resonanssiontelon suunnittelun, taajuuden kertomisen, sisäisen ontelon lämmönkompensoinnin ja jäähdytyksen ohjauksen. Jäähdytyksen ohjauksen kannalta pienitehoiset UV-laserit voidaan jäähdyttää vesijäähdytyslaitteilla ja ilmajäähdytyslaitteilla, ja useimmat valmistajat sopivat vesijäähdytyslaitteille. Keskisuurten tehoisten UV-laserien osalta ne kaikki on varustettu vesijäähdytyslaitteella. Siksi UV-laserien kasvava kysyntä markkinoilla lisää varmasti UV-lasereille tarkoitettujen vesijäähdyttimien kysyntää. UV-laserien vakaa teho vaatii sisäisen lämmön pysymistä tietyllä alueella. Siksi vesijäähdytys on jäähdytysvaikutuksen kannalta vakaampi ja luotettavampi kuin ilmajäähdytys.
Kuten kaikki tietävät, mitä suurempi vedenjäähdyttimen veden lämpötilan vaihtelu on (eli lämpötilan säätö ei ole tarkka), sitä enemmän tapahtuu valonhukkaa, mikä vaikuttaa laserin käsittelykustannuksiin ja lyhentää laserien käyttöikää. Kuitenkin mitä tarkempi vesijäähdyttimen lämpötila on, sitä pienempi on veden vaihtelu ja sitä vakaampi lasertulos on. Lisäksi vesijäähdyttimen vakaa vedenpaine voi vähentää huomattavasti lasereiden putkikuormitusta ja välttää kuplan muodostumisen. S&A Teyu-vesijäähdyttimet, joissa on kompakti rakenne ja oikea putkilinjan suunnittelu, voivat välttää kuplan syntymisen ja ylläpitää vakaan lasertehon, mikä auttaa pidentämään laserien käyttöikää ja säästämään kustannuksia käyttäjille.
Olemme täällä sinua varten, kun tarvitset meitä.
Ota meihin yhteyttä täyttämällä lomake, niin autamme sinua mielellämme.
Tekijänoikeus © 2025 TEYU S&A Chiller - Kaikki oikeudet pidätetään.