Industriell laserbehandling har tre sentrale egenskaper: høy effektivitet, presisjon og førsteklasses kvalitet. For tiden nevner vi ofte at ultraraske lasere har modne applikasjoner for å kutte fullskjermsmarttelefoner, glass, OLED PET-film, FPC fleksible tavler, PERC-solceller, waferskjæring og blindhullsboring i kretskort, blant andre felt. I tillegg er deres betydning uttalt i luftfarts- og forsvarssektorene for boring og kutting av spesielle komponenter.
Industriell laserbehandling har tre sentrale egenskaper: høy effektivitet, presisjon og førsteklasses kvalitet. Det er disse tre egenskapene som har gjort laserprosessering bredt omfavnet på tvers av ulike produksjonssektorer. Enten det er høyeffektskjæring av metall eller mikroprosessering ved middels til lavt effektnivå, har lasermetoder vist betydelige fordeler i forhold til tradisjonelle prosesseringsteknikker. Følgelig har laserbehandling sett en rask og utbredt anvendelse i løpet av det siste tiåret eller så.
Utviklingen av ultraraske lasere i Kina
Laserbehandlingsapplikasjoner har gradvis diversifisert seg, med fokus på forskjellige oppgaver som fiberlaserskjæring med middels og høy effekt, sveising av store metallkomponenter og ultraraske lasermikroprosesseringspresisjonsprodukter. Ultraraske lasere, representert av pikosekundlasere (10-12 sekunder) og femtosekundlasere (10-15 sekunder), har utviklet seg over bare 20 år. De gikk i kommersiell bruk i 2010 og penetrerte gradvis de medisinske og industrielle prosessdomenene. Kina startet industriell bruk av ultraraske lasere i 2012, men modne produkter dukket først opp innen 2014. Før dette ble nesten alle ultraraske lasere importert.
I 2015 hadde utenlandske produsenter relativt moden teknologi, men kostnadene for ultraraske lasere oversteg 2 millioner kinesiske yuan. En enkelt presisjon ultrarask laserskjæremaskin solgt for over 4 millioner yuan. De høye kostnadene hindret den utbredte bruken av ultraraske lasere i Kina. Etter 2015 akselererte Kina domestiseringen av ultraraske lasere. Teknologiske gjennombrudd skjedde raskt, og innen 2017 konkurrerte over ti kinesiske ultraraske laserselskaper på linje med utenlandske produkter. Kinesiskproduserte ultraraske lasere ble priset til bare titusenvis av yuan, noe som tvang importerte produkter til å senke prisene tilsvarende. I løpet av den tiden stabiliserte innenlandsproduserte ultraraske lasere seg og fikk trekkraft i laveffektstadiet (3W-15W). Forsendelser av kinesiske ultraraske lasere økte fra færre enn 100 enheter i 2015 til 2400 enheter i 2021. I 2020 var det kinesiske ultraraske lasermarkedet på omtrent 2,74 milliarder yuan.
Kraften til ultraraske lasere når stadig nye høyder
De siste årene, takket være innsatsen fra forskere i Kina, har det vært betydelige fremskritt innen kinesisk-laget ultrarask laserteknologi: den vellykkede utviklingen av en 50W ultrafiolett pikosekundlaser og den gradvise modenheten til en 50W femtosekundlaser. I 2023 introduserte et Beijing-basert selskap en 500W høyeffekts infrarød picosekundlaser. For tiden har Kinas ultraraske laserteknologi betraktelig redusert gapet med avanserte nivåer i Europa og USA, og henger bare etter nøkkelindikatorer som maksimal kraft, stabilitet og minimum pulsbredde.
Den forventede fremtidige utviklingen av ultraraske lasere fortsetter å fokusere på å introdusere høyere effektvarianter, for eksempel en 1000W infrarød pikosekund og en 500W femtosekundlaser, med pågående forbedringer i pulsbredde. Etter hvert som teknologien utvikler seg, forventes visse flaskehalser i applikasjonen å bli overvunnet.
Etterspørselen fra det innenlandske markedet i Kina følger utviklingen av laserproduksjonskapasitet
Veksten i Kinas ultraraske lasermarkedsstørrelse henger betydelig etter økningen i forsendelser. Dette avviket stammer først og fremst fra det faktum at nedstrøms applikasjonsmarkedet for kinesiske ultraraske lasere ikke har åpnet seg helt. Hård konkurranse blant innenlandske og utenlandske laserprodusenter, engasjert i priskrig for å ta markedsandeler, kombinert med mange umodne prosesser ved søknadsslutt og en nedgang i smarttelefonelektronikk/panel-markedet de siste tre årene, har ført til at mange brukere nøler med å utvide sin produksjon til ultraraske laserlinjer.
I motsetning til synlig laserskjæring og sveising i platemetall, fullfører prosesseringsevnen til ultraraske lasere oppgaver på ekstremt kort tid, noe som krever omfattende forskning i ulike prosesser. For tiden nevner vi ofte at ultraraske lasere har modne applikasjoner for å kutte fullskjermsmarttelefoner, glass, OLED PET-film, FPC fleksible tavler, PERC-solceller, waferskjæring og blindhullsboring i kretskort, blant andre felt. I tillegg er deres betydning uttalt i luftfarts- og forsvarssektorene for boring og kutting av spesielle komponenter.
Det er verdt å merke seg at selv om det hevdes at ultraraske lasere er egnet for mange felt, er deres faktiske anvendelse en annen sak. I bransjer med storskala produksjon som halvledermaterialer, brikker, wafere, PCB, kobberkledde plater og SMT, er det få, om noen, betydelige anvendelser av ultraraske lasere. Dette betyr et etterslep i utviklingen av ultraraske laserapplikasjoner og prosesser, som ligger bak tempoet i laserteknologiske fremskritt.
Den lange reisen med å utforske applikasjoner i ultrarask laserbehandling
I Kina er antallet selskaper som spesialiserer seg på presisjonslaserutstyr relativt lite, og utgjør bare omtrent 1/20 av metalllaserskjæringsbedriftene. Disse selskapene er generelt ikke store i skala og har begrensede muligheter for prosessutvikling i bransjer som chips, PCB og paneler. Dessuten står bransjer med modne produksjonsprosesser i terminalapplikasjoner ofte overfor en rekke forsøk og valideringer når de går over til lasermikroprosessering. Å oppdage pålitelige nye prosessløsninger krever betydelig prøving og feiling, med tanke på utstyrskostnader. Denne overgangen er ikke en enkel prosess.
Glassskjæring av hele paneler kan være et mulig inngangspunkt for ultraraske lasere til en spesifikk nisje. Den raske bruken av laserskjæring for mobile glassskjermer står som et vellykket eksempel. Å dykke ned i ultraraske lasere for spesielle materialkomponenter eller halvfabrikata i andre bransjer krever imidlertid mer tid til leting. For øyeblikket er ultraraske laserapplikasjoner fortsatt noe begrenset, primært fokusert på skjæring av ikke-metallisk materiale. Det er mangel på applikasjoner i bredere felt som OLED-er/halvledere, noe som understreker at Kinas generelle nivå av ultrarask laserbehandlingsteknologi ennå ikke er høy. Dette innebærer også et enormt potensial for fremtidig utvikling, med en forventet gradvis økning i ultraraske laserbehandlingsapplikasjoner i løpet av det neste tiåret.
Vi er her for deg når du trenger oss.
Fyll ut skjemaet for å kontakte oss, så hjelper vi deg gjerne.
Opphavsrett © 2025 TEYU S&A Chiller – Alle rettigheter forbeholdt.