Rezonátorové plyny

Rezonátorové plyny pro svařování a tepelné dělení společnosti Air Products mohou prospět mnoha oborům. Mohou zlepšit kvalitu, optimalizovat výkon a snížit náklady. Zkušené aplikační týmy naší společnosti působící po celém světě vám mohou díky znalostem problematiky daného oboru a aplikací nabídnout řešení dodávek rezonátorových plynů a technologického řešení pro splnění vašich jedinečných potřeb. Tabulka níže obsahuje podrobnější informace o sortimentu rezonátorových plynů naší společnosti.

Kontaktní informace

Název produktuPopis/výhodyKe stažení

Dusík

Rezonátorové plyny pro lasery CO2 se obvykle skládají ze směsi helia, dusíku a oxidu uhličitého. Pomocí elektrického výboje lze velmi snadno excitovat molekulu dusíku na první vibrační energetickou hladinu, která má téměř stejnou energii jako horní hladina laseru CO2. Vibrační energie se snadno přenáší z N2 na CO2 kolizemi mezi těmito dvěma molekulami. Ve výsledku je pak podstatně snazší excitovat horní hladinu laseru CO2 při použití dusíku jako intermediátoru než při použití pouze CO2. Dusík se přidává pro dosažení velmi vysokých výkonů laseru.

Rezonátorové plyny pro lasery CO2 se obvykle skládají ze směsi helia, dusíku a oxidu uhličitého. Pomocí elektrického výboje lze velmi snadno excitovat molekulu dusíku na první vibrační energetickou hladinu, která má téměř stejnou energii jako horní hladina laseru CO2. Vibrační energie se snadno přenáší z N2 na CO2 kolizemi mezi těmito dvěma molekulami. Ve výsledku je pak podstatně snazší excitovat horní hladinu laseru CO2 při použití dusíku jako intermediátoru než při použití pouze CO2. Dusík se přidává pro dosažení velmi vysokých výkonů laseru.

Dusík BIP®

Nečistoty v plynné směsi pro laser mohou snižovat výkon laseru CO2 snížením výstupního výkonu, snížit stabilitu elektrického výboje nebo zvýšit spotřebu plynů pro laser. Kvalita plynů pro laser se neurčuje pouze čistotou jako takovou, ale určením druhu obsažených nečistot a jejich úrovně. Z tohoto důvodu se doporučuje pro dosažení delší životnosti rezonátoru a zrcadel používat lahve BIP.

Nečistoty v plynné směsi pro laser mohou snižovat výkon laseru CO2 snížením výstupního výkonu, snížit stabilitu elektrického výboje nebo zvýšit spotřebu plynů pro laser. Kvalita plynů pro laser se neurčuje pouze čistotou jako takovou, ale určením druhu obsažených nečistot a jejich úrovně. Z tohoto důvodu se doporučuje pro dosažení delší životnosti rezonátoru a zrcadel používat lahve BIP.

Helium

Rezonátorové plyny pro lasery CO2 se obvykle skládají ze směsi helia, dusíku a oxidu uhličitého. Existuje několik důvodů pro přidání helia do laserových směsí:
1. Helium pomáhá při odstranění molekul CO2 z nižší úrovně laseru urychlením relaxačních přechodů.
2. Helium má velmi vysokou tepelnou vodivost. Helium tak pomáhá při odvádění tepla z elektrického výboje.
Helium se přidává pro dosažení velmi vysokých výkonů laseru.

Rezonátorové plyny pro lasery CO2 se obvykle skládají ze směsi helia, dusíku a oxidu uhličitého. Existuje několik důvodů pro přidání helia do laserových směsí:
1. Helium pomáhá při odstranění molekul CO2 z nižší úrovně laseru urychlením relaxačních přechodů.
2. Helium má velmi vysokou tepelnou vodivost. Helium tak pomáhá při odvádění tepla z elektrického výboje.
Helium se přidává pro dosažení velmi vysokých výkonů laseru.

Helium BIP®

Nečistoty v plynné směsi pro laser mohou snižovat výkon laseru CO2 snížením výstupního výkonu, snížit stabilitu elektrického výboje nebo zvýšit spotřebu plynů pro laser. Kvalita plynů pro laser se neurčuje pouze čistotou jako takovou, ale určením druhu obsažených nečistot a jejich úrovně. Z tohoto důvodu se doporučuje pro dosažení delší životnosti rezonátoru a zrcadel používat lahve BIP.

Nečistoty v plynné směsi pro laser mohou snižovat výkon laseru CO2 snížením výstupního výkonu, snížit stabilitu elektrického výboje nebo zvýšit spotřebu plynů pro laser. Kvalita plynů pro laser se neurčuje pouze čistotou jako takovou, ale určením druhu obsažených nečistot a jejich úrovně. Z tohoto důvodu se doporučuje pro dosažení delší životnosti rezonátoru a zrcadel používat lahve BIP.

Oxid uhličitý

Rezonátorové plyny pro lasery CO2 se obvykle skládají ze směsi helia, dusíku a oxidu uhličitého. Oxid uhličitý (CO2) je plyn, který je aktivní při vlastním vzniku laserového paprsku, tj. infračerveného záření. Záření vzniká přechody mezi různými vibračními energetickými hladinami v molekule oxidu uhličitého. Bylo by tedy možné provozovat laser CO2 s použitím pouze oxidu uhličitého jako laserového plynu. Pro dosažení velmi vysokých výkonů laseru nutných pro laserové řezání a svařování je však třeba do laserového plynu přidat dusík a helium.

Rezonátorové plyny pro lasery CO2 se obvykle skládají ze směsi helia, dusíku a oxidu uhličitého. Oxid uhličitý (CO2) je plyn, který je aktivní při vlastním vzniku laserového paprsku, tj. infračerveného záření. Záření vzniká přechody mezi různými vibračními energetickými hladinami v molekule oxidu uhličitého. Bylo by tedy možné provozovat laser CO2 s použitím pouze oxidu uhličitého jako laserového plynu. Pro dosažení velmi vysokých výkonů laseru nutných pro laserové řezání a svařování je však třeba do laserového plynu přidat dusík a helium.

X

Tato stránka používá soubory cookies k uložení informací na Vašem počítači. Některé jsou nezbytné pro správné fungování našich stránek, jiné nám pomáhají lépe porozumět potřebám uživatelů. Užíváním těchto stránek dáváte souhlas k používání souborů cookies. Bližší informace naleznete v našem Právním upozornění.

Zavřít