MySQL|蓝色激光器在应用领域的发展更为深入

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江苏激光联盟导读:
在蓝色激光器上市的几年里 , 它们展示了前所未有的材料加工能力 。 蓝色激光为铜、铝和其他反射金属的焊接带来了无与伦比的速度和质量 , 这些优势正被应用于消费电子、电池制造和电子移动性生产 。 在功率和亮度方面的最新改进使蓝色激光器能够无缝地集成到标准扫描系统中 , 从而打开了更广泛的应用范围 。

第一台与工业相关的蓝色激光器于2017年发布 。 它很快证明了它在材料加工方面的独特优势 。 最初的产品展示了蓝色激光器前所未有的能力 , 比其他解决方案更快更好地焊接铜 , 但相对较低的功率限制了其潜在的应用 。 现在 , 凭借1500瓦的功率和11毫米mrad的光束参数产品(BPP) , 蓝色激光器已经达到了一个关键的里程碑:第一次 , 亮度高到足以与标准工业扫描系统集成 。
蓝光激光器的采用是由两个主要特性驱动的:吸收的基本物理特性和提供高功率密度的激光设计 。 铜吸收蓝光的能力远远超过它吸收其他波长的能力 , 包括红外和可见光 。 这直接导致了材料加工的性能优势 。 但材料的加工性能不仅仅取决于波长的选择;这取决于传送到活动站点的功率密度 。
蓝色激光器可实现的功率密度的持续增长导致其可处理的应用范围相应增长 。 这些应用涵盖从消费电子到电池制造到电子移动等一系列行业 。 每个应用空间都利用了蓝光的基本物理特性和激光器的设计特点 , 带来前所未有的生产力 。
电子消费品
2014年 , 活跃的移动设备数量超过了全球人口 。 再加上电视机、笔记本电脑和其他消费品 , 就很容易明白为什么这个行业需要提高效率了 。 这些设备通常需要铜对铜、铜对钢或钢对钢的连接 。 虽然通常不需要高功率 , 但这些应用需要一致的、扁平的接头 。 一个200w 15mm·mrad激光提供足够的功率 , 以快速连接这些材料 , 并达到所需的均匀性 。 然而 , 一些消费电子产品的生产线使用扫描系统来提高效率 。 扫描系统将角度的变化(例如使用镜面旋转)转换为输出端位置的变化 。 ' F-θ '扫描透镜在保持光束质量的同时 , 也引入了不可避免的光束扩展 。 这降低了功率密度 , 200瓦的激光将不再满足需要 。
最新发布的产品是1500 W、11 mm mrad蓝色激光器 , 这是第一款能够与此类扫描系统无缝集成的蓝色激光器 。 例如 , 当与工业标准320 mm工作距离扫描仪(具有110×110 mm视场)集成时 , 蓝色激光产生400μm光斑 , 其功率密度为快速生产无缺陷焊缝所需的功率密度 。
电池
对清洁能源的日益重视推动了用于高密度便携式储能的可充电电池的生产 。 据Benchmark Mineral Intelligence分析师称 , 锂离子电池生产有望在2029年满足3900万辆电动汽车的需求 。 这些电池有不同的种类:圆柱形、袋状和棱柱形设计 。 每一个都由相同的基本单元构成 , 一对电极由电解液隔开 , 夹在两个薄金属集电极箔之间 。
各种连接操作可能是必要的 。 例如 , 棱柱形或袋形电池可能需要将40或80个8μm厚的铜箔连接在一起 。 速度是关键 , 因为自动化工厂每天可能生产数十万块电池 , 但缺陷会降低产量 , 因此质量不能受到影响 。 如图1a所示 , 蓝色激光连接了42个没有缺陷的箔材 , 这是超声波连接的显著改进 , 如图1b所示 。 然后将箔片连接到一个更厚的Tab上 , 厚度为100或200微米 。 超声波焊接需要一个与新尺寸相匹配的单独焊接头 。 蓝色激光器没有这样的限制 , 甚至不需要两个制造步骤 , 如图1c和1d所示 , 激光在一个操作中连接箔和标签 。 当焊接铝时 , 蓝色激光产生同样的质量 。