レーザー産業の状況:市場の成長が鈍化し、競争が激化
近年、中国のレーザー産業は繁栄しており、特にレーザーが最も多い。レーザー加工システムの中核部品として、材料加工、通信、情報処理、医療美容、研究軍事、その他工業製造分野で幅広く使用されています。
データによると、世界のレーザー市場は2013-2019年に成長を続けており、2019年の世界のレーザー市場は前年比1.3%増の151億3000万米ドルです。市場の成長がゆっくりと鈍化するにつれて、産業発展は徐々に明らかにしている:製品はより深刻であり、市場価格は順序付けされておらず、製品の粗利益率は急激に低下し、中メの生存環境はより困難である。
ハイエンドの工業製造の需要に伴い、国内企業は、フェンギュンのレーザー産業に進出するために、新しい技術ルートを探求するための研究開発投資を継続的に増やし、差別化レイアウトを通じてブレークスルーを模索し、新しい利点を構築しています。
現在、レーザー技術の研究開発には、まず、画期的な技術ボトルネックを通じて、製品市場の競争力を高めるために、常に出力電力を増やし、価格を下げ、効率を促進するという、レーザー技術の研究開発の主流の2つのルートがあります。第二に、新しいレーザーの横断的な展開、すなわち新しい光源、メディア、構造などを通じて新しいレーザータイプを開発し、新しい市場を開拓するための新しいアプリケーションシナリオを開発する。
雨などの市場でワットレベルのファイバーレーザーと一緒に、均質な競争は徐々に天井に触れる製品の改善を可能にし、垂直高出力重ね合わせルートはより困難です。したがって、より多くのメーカーが新しいレーザーの水平ブレークスルーを求め、多くの壊れた方向に、近年の「ブルーレイレーザー」は、一般的に新しいレーザーが注目に値すると考えています。
差別化の休憩:ブルーレイレーザーは国内外で焦点を当てる
ブルーレイレーザーは、青色帯の光源に位置するレーザーであり、その波長は約400 nm-500 nmであり、工業用グレードの青色レーザーは一般的に半導体レーザーである。青色光レーザーは、短波長、小さい回折効果、エネルギーと高い特性を有し、材料処理、光学情報保存、表示技術、通信技術、レーザー医療など幅広い応用見通しを持っています。
赤-緑青(RGB)の原色3色があることはよく知られており、国内市場で最も使用されているのは、波長が赤外線であるファイバーレーザーです。赤緑レーザー技術と比較して、それは長い成熟し、産業適用を実現しています。青いレーザーは、材料、コスト、技術など、いくつかのタイルの後に電力が比較的遅れている、光ファイバーレーザーは10,000によるものです。レーザー技術開発のボトルネックとなる。
青いレーザーは遅く始まります。2015年、ドイツの半導体レーザーメーカーDilasは、波長450nmのブルーレイ可視光半導体レーザーシステムを初めて発売し、最大出力電力は25ワット、繊維コア直径は200μmまたは400μmで、100まで拡張することができます。ワットは、材料処理に使用することができます。同年、日本島津製作所は、青線窒化物半導体レーザーを用いた繊維結合高輝度ブルーレイダイレクトダイオードレーザー「ブルーインパクト」の開発に成功したと発表した。
新しい技術ルートは「スプラッシュ溶接なし」を実現し、より多くの赤外線光効率は少なくとも8倍である
広東ハードアカデミーは、中国科学アカデミー、西安光学精密機械研究所、地方の新しい研究開発機関が共同で共同構築された広州ハイテク産業開発ゾーン管理委員会によって組織された広東科学技術部によって承認されていることが理解されています。そのブルーレイレーザー研究開発チームは、ハードアカデミーの光電子技術革新センターと提携しています。深文化産業の先輩海で、光、構造、電気、工芸品の経験があります。レーザー加工市場における研究と技術ルートの対比を通じて、チームは赤外線と比較して、Blu-rayが材料処理の分野でより生来の利点を発見しました。
ハードアカデミーのチーフサイエンティストによると:「赤外線レーザーは、多くの産業用途分野で優れた展示を示していますが、対応するバンドの高対数金属加工には理想的ではなく、青色光は同じ材料の吸収の10〜20倍です。同時に、青色レーザー加工による赤外線レーザー加工による飛沫問題を改善できる。"
ハード部門が独自に開発したブルーレイレーザーの一例です。加工業界で最も一般的な「銅」が「銅」である場合、従来の赤外線レーザーを使用するために必要な電力が約4000ワットである場合、青色レーザーはわずか400〜800ワットである。同時に、銅金属の高い吸収率は青色光の高い吸収率によって大きく増加し、溶接効果はパラメータ制御、および「無水水圧溶接」によって溶接効果を受けることができる。品質に加えて、ブルーレイ溶接銅金属それはまた、赤外線レーザー溶接よりも少なくとも8倍高速、重要な速度の利点を持っています。
工業化アプリケーション:革新的な高素材加工分野、新エネルギー電池、3Cの優位性
ブルーレイレーザーはレーザーの分野では新人ですが、高、抗物質処理の分野で大きな利点があります。現在、新エネルギー電池溶接、3C、合金の分野では緩やかな臨時角度があります。
例えば、リチウム電子電池の溶接では、Blu-rayレーザーはシナリオを適用するために完全に適応されています。リチウムイオン電池は、複数の薄い銅シートとアルミニウムシートを階層的に重ねて高エネルギー密度を実現し、ここで多層電極シートと電池抽出物の溶接との接続を青色レーザーを用いて溶接することができる。超音波溶接と赤外線レーザー溶接速度が速く、一貫性も優れています。溶接工程中に汚染物質の飛沫がなく、電池の短絡などの問題を回避し、性能の安全性に影響を与えることも有効です。
青色レーザーは、携帯電話、タブレット、コンピュータなどの大量の電子製品にも適しています- 銅を主成分とするアプリケーション。青色レーザーは、銅、ステンレス、アルミニウムの溶接での利点を証明しています。実際、青色レーザーは薄い金属間の低い/無欠陥にも適用される。
さらに、ブルーレイレーザーはディスプレイ、ストレージ、検出、医療の分野で市場に徐々に引き付けられます。
もちろん、現在の電力密度である青色レーザーの欠点は、国際および国内のブルーレーザーの実際の状況でもあります。研究が深く進む中で、この問題は徐々に改善していくと思います。
「第14次5カ年計画」では、国内レーザー産業は開発スペースを広げ、均質化競争を解消することが不可欠です。ブルーレイレーザーは、まだ開発の初期段階にあるが、それは高い反応処理の分野にあったが、新興の技術ルートです。レーザー産業は、高速開発段階から高品質の開発段階に転換され、差別化された障壁が徐々に現れ、Blu-rayレーザーは高精度産業においてもより可能になります。





