Laserglasbehandlingsteknik håller snabbt på att bli branschens nya favorit för sina överlägsna skärhastigheter och breda utbud av materialanpassningsförmåga. Från glas till metaller, keramik, polymerer och halvledare, allt är inom dess skärkapacitet.
För att möta den växande efterfrågan på marknaden går industrin gradvis över till att bearbeta stora glaspaneler för att förverkliga skiftet från wafer till panelbearbetning.
CLT 80G laserglasbearbetningsverktyg är ett levande exempel på denna trend. Det kan stödja upp till 2300 mm x 2500 mm stort glassubstrat och realisera den kontinuerliga produktionen av allväder, vilket avsevärt förbättrar produktionseffektiviteten.
Som en global ledare inom glasindustrin har Kina en viktig position på marknaden för laserglasbehandlingssystem. Exporten av flytglas är stadigt bland världens högsta, och produktionen av glasflaskor och behållare fortsätter att stiga, med den globala produktionen som förväntas nå svindlande 743 miljarder enheter.
Miljöpåverkan från glastillverkning kan dock inte ignoreras, och att minska koldioxidutsläppen i produktionsprocessen har blivit en akut fråga för industrin. Enligt statistiken har de höga temperaturerna i produktionsprocessen lett till att de globala CO2-utsläppen år 2022 når cirka 95 miljoner ton.
Bearbetning av glas med laser bygger på extremt korta pulslängder, mätt i femtosekunder och pikosekunder. Laserteknikens mångsidighet lyser här - en enda laserkälla kan anpassas till en mängd olika glasbearbetningsuppgifter såsom skärning, borrning, gravering och till och med märkning för kvalitetskontrollsyften.

UV-lasrar har en betydande position på den globala marknaden för laserglasbehandlingssystem, med en marknadsandel på mer än 41,2 %, vilket visar en betydande tillväxt. Denna tillväxt tillskrivs den överlägsna prestandan hos UV-lasrar vid högprecision, minimalt invasiv materialbearbetning.
De arbetar vid våglängder mellan 150 och 400 nanometer, mycket mindre än synligt ljus, och kan generera extremt små fläckstorlekar, vilket möjliggör fin bearbetning i mikroskopisk skala. Till exempel kan specialiserade vakuum-UV-lasrar uppnå submikron-fläckstorlekar i områden som rumsligt upplöst spektroskopi.
UV-lasrar förändrar djupgående landskapet för glasbearbetningsindustrin med sina unika "kallbearbetningsmöjligheter". Den kan exakt bryta materialbindningar utan att generera överdriven värme och med minimal termisk distorsion. Denna mångsidighet gör att UV-lasrar kan bearbeta ett brett utbud av material inklusive glas, keramik, förstärkta polymerer och högreflekterande ädelmetaller som silver, guld och koppar.
Oavsett om det är känslig märkning av omodifierat glas eller gravering av intrikata mönster på frukt, teflon, diamanter och plaster, har UV-lasrar visat sina överlägsna precisionsbearbetningsmöjligheter på marknaden för laserglasbehandlingssystem.
Marknaden för UV-lasrar drivs delvis av snabba tekniska framsteg. diodpumpade UV-lasrar vid 266 nm (fyra gånger frekvensen) erbjuder högre fotonenergier än lasrar vid tre gånger frekvensen 355 nm, vilket öppnar upp för helt nya behandlingsmöjligheter. Branschledare som RPMC Laser och Frankfurt Laser Company fortsätter att driva innovation på marknaden genom att introducera en portfölj av UV-laserdioder och DPSS-lasrar som täcker ett brett spektrum av våglängder (200 nm till 420 nm), flera driftsätt (pulsade och kontinuerliga) våg), och varierande uteffekter (1 MW till 20 W).









