Alle als Lasermaterial verwendeten Gase werden als Lasergase bezeichnet. Sie sind die weltweit am weitesten verbreitete, am schnellsten entwickelte und am weitesten verbreitete Laserart. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Lasergasen ist, dass es sich bei den Lasermaterialien um Mischgase oder reine Gase handelt.
Die von Gaslasern verwendeten Arbeitsstoffe können Atomgase, Molekulargase, ionisierte Ionengase oder Metalldampf sein. Man unterscheidet daher zwischen atomaren Lasergasen (z. B. Helium-Neon-Lasern), molekularen Lasergasen (z. B. Kohlendioxid-Lasern), Ionenlasergasen (z. B. Argon-Lasern) und Metalldampflasern (z. B. Kupferdampflasern). Aufgrund der inhärenten Eigenschaften von Lasergasen ergeben sich im Allgemeinen einige Vorteile. Die Vorteile sind: Die Gasmoleküle sind gleichmäßig verteilt und das Energieniveau ist relativ einfach, sodass die Lichtqualität des Lasergases gleichmäßig und kohärent ist. Darüber hinaus konvektivieren und zirkulieren die Gasmoleküle schneller und lassen sich leichter abkühlen. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Lasergasen ist, dass das Laserarbeitsmaterial ein Mischgas oder ein einzelnes reines Gas ist. Die Reinheit der Gaskomponenten im Lasermischgas wirkt sich direkt auf die Leistung des Lasers aus. Insbesondere das Vorhandensein von Verunreinigungen wie Sauerstoff, Wasser und Kohlenwasserstoffen im Gas führt zu einem Verlust der Laserausgangsleistung am Spiegel (Oberfläche) und an der Elektrode und verursacht auch eine instabile Laserzündung. Eine der wichtigen Eigenschaften von Lasergas ist, dass der Arbeitsstoff des Lasers ein Mischgas oder ein einzelnes reines Gas ist. Deshalb gelten besondere Anforderungen an die Reinheit der Komponenten des Lasermischgases. Die Zylinder zur Verpackung des Mischgases müssen vor dem Befüllen getrocknet werden, um eine Verunreinigung des Mischgases zu verhindern. Während der Helium- (He) Neon- (Ne) Laser die erste Generation von Gaslasern ist und der Kohlendioxidlaser die zweite Generation von Gaslasern, kann der Kryptonfluorid- (KrF) Laser, der in der Halbleiterherstellung breite Anwendung finden wird, als Laser der dritten Generation bezeichnet werden. Lasergasgemische werden in der industriellen Produktion, der wissenschaftlichen Forschung und im Verteidigungsbau, in der medizinischen Chirurgie und anderen Bereichen eingesetzt.
Kategorie | Komponente (%) | Restgas |
He-Ne-Lasermischgas | 2~8,3 Ne | He |
CO2-Lasermischgas | 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 Laser-Mischgas | 5 Kr+ 10 F2 | / |
5Kr+ 1~0,2 F2 | ||
Sealed Beam Lasergas | 18,5N2+ 3Xe+ 2,5CO | / |
Excimer-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 |
①Industrielle landwirtschaftliche Produktion:
Es wird häufig in der industriellen Agrarproduktion, der wissenschaftlichen Forschung und der Landesverteidigung eingesetzt.
② Medizinische Chirurgie:
Es wird für medizinische Operationen verwendet.
③ Laserbearbeitung:
Es wird für die Laserbearbeitung verwendet, beispielsweise zum Schneiden, Schweißen und Bohren von Metallkeramik.
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Standardpaket: 10-l-, 47-l- oder 50-l-Flasche.
①Hohe Reinheit, neueste Anlage;
②ISO-Zertifikathersteller;
③Schnelle Lieferung;
④Online-Analysesystem zur Qualitätskontrolle in jedem Schritt;
⑤Hohe Anforderungen und sorgfältiger Umgang mit dem Zylinder vor dem Befüllen;