Todo o gás utilizado como material de combustão do laser é chamado de gás laser. É o tipo de laser mais utilizado no mundo, com o desenvolvimento mais rápido e a aplicação mais ampla. Uma das características mais importantes do gás laser é que o material de combustão do laser pode ser uma mistura de gases ou um único gás puro.
A substância de trabalho utilizada em lasers a gás pode ser gás atômico, gás molecular, gás iônico ou vapor metálico, entre outros, podendo ser denominada gás laser atômico (como o laser de hélio-neônio), gás laser molecular (como o laser de dióxido de carbono), gás laser iônico (como o laser de argônio) ou laser de vapor metálico (como o laser de vapor de cobre). De modo geral, devido às características inerentes do gás laser, algumas propriedades específicas resultam disso; as vantagens são: as moléculas do gás são distribuídas uniformemente e o nível de energia é relativamente simples, resultando em uma luz de melhor qualidade, uniforme e coerente; além disso, as moléculas do gás se movem por convecção e circulam mais rapidamente, facilitando o resfriamento. Uma das características mais importantes do gás laser é que o material de trabalho do laser pode ser uma mistura gasosa ou um único gás puro. A pureza dos gases componentes na mistura gasosa do laser afeta diretamente o desempenho do laser. Em particular, a presença de impurezas como oxigênio, água e hidrocarbonetos no gás causa perda de potência de saída do laser no espelho (superfície) e no eletrodo, além de provocar instabilidade no disparo. Uma das características importantes dos lasers a gás é que sua substância ativa é uma mistura gasosa ou um único gás puro. Portanto, existem requisitos especiais quanto à pureza dos componentes da mistura gasosa utilizada em lasers. Os cilindros para acondicionar a mistura gasosa também devem ser secos antes do enchimento para evitar contaminação. Se o laser de hélio (He) e neônio (Ne) é considerado um laser a gás de primeira geração, o laser de dióxido de carbono de segunda geração e o laser de fluoreto de criptônio (KrF), amplamente utilizado na fabricação de semicondutores, pode ser considerado um laser de terceira geração. Misturas gasosas são utilizadas em lasers em diversas áreas, como produção industrial, pesquisa científica, defesa nacional, cirurgia médica e outras.
| Categoria | Componente (%) | Gás de equilíbrio |
| Gás de mistura laser He-Ne | 2~8,3 Ne | He |
| Mistura gasosa de laser de CO2 | 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 | ||
| Mistura gasosa de laser Kr-F2 | 5 Kr+ 10 F2 | / |
| 5Kr+ 1~0,2 F2 | ||
| Gás laser de feixe selado | 18,5N2 + 3Xe + 2,5CO | / |
| Laser de excímero | 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 |
①Produção Agroindustrial:
É amplamente utilizado na produção agrícola industrial, na pesquisa científica e na defesa nacional.
② Cirurgia Médica:
É utilizado em cirurgias médicas.
③ Processamento a laser:
É utilizado para processamento a laser, como corte, soldagem e perfuração de metais e cerâmicas.
Prazo de entrega: 15 a 30 dias úteis após o recebimento do depósito.
Embalagem padrão: cilindro de 10L, 47L ou 50L.
①Alta pureza, instalações de última geração;
②Fabricante com certificação ISO;
③Entrega rápida;
④ Sistema de análise online para controle de qualidade em cada etapa;
⑤Alto nível de exigência e processo meticuloso para o manuseio do cilindro antes do enchimento;