这两个问题可以通过适当地选择激光参数(功率密度分布、脉冲宽度以及蒸汽通道的形状)得以部分解决;即便如此,焊接结果往往仍然不够理想。不能被影响的 是铜的表面张力和粘度。与钢相比,铜的这两个属性均较低,这将导致更加太稳定的熔池。而且,由于铜的高热导率会导致能量损耗增加,这种不稳定情况会进一步 恶化。
因为铜对绿光的吸收远优于对于红外光的吸收,因此使用绿光焊接,铜能够更快地达到其熔化温度,焊接过程启动更快速,且只需要较少的激光功率。相比而言,要 完成相同的铜焊接任务,使用红外激光器需要2.6 kW的峰值脉冲功率,而使用绿光激光器只需要1.4 kW的峰值功率。通快表示,使用该绿光激光器焊接铜,实现了更少的溅射、更低的能量、焊缝更加均匀。其在铜上获得了统一的焊缝质量,而不必考虑铜的表面是 否被氧化、被喷砂、粗糙度或是被抛光等因素。
如果使用氩气和氮气等保护气体,还能获得更高质量的焊缝。这样的保护气体只有在使用绿光焊接时才非常有效。