Током процеса производње батерија које се користе у електричним возилима, бакарни материјали морају бити заварени великом брзином и без прскања. Обично се користе инфрацрвени ласери са таласним дужинама близу 1000 нм, али ово представља два главна изазова за заваривање бакарних материјала: ниску апсорпцију енергије и нестабилност процеса. Апсорпција инфрацрвене ласерске светлости бакарним материјалима се повећава са температуром. Када ИР ласер велике снаге озрачи површину бакра, брзина апсорпције енергије површине бакра нагло се повећава након формирања малих рупа; рупе су нестабилне и прскање се лако формира. У исто време, пошто ће снага инфрацрвеног ласера бити велика, то ће оштетити ласер. Апсорпција плавог ласера од бакарног материјала је око 60%, што је много ефикасније од ИР ласера. Изводљивост ласера плаве диоде за обраду бакра је објављена у некој литератури. Плави ласери могу заварити бакарне фолије или лимове са високом ефикасношћу и квалитетом. Међутим, цена плавих ласера је много већа од цене НИР ласера и максимална излазна снага је ограничена на 2000 В. Комбинујући недостатке ниске апсорпције енергије ИР ласера, нестабилног процеса и ниске излазне снаге плавог ласера, можемо предложити плаво-ИР композитни процес ласерског заваривања. У овом процесу заваривања, можемо прво истопити површину основног материјала плавим ласером са високом апсорпцијом, а затим повећати дубину растопљеног базена инфрацрвеним ласером.Ианг ет ал. истраживао скоро плаво-инфрацрвено композитно ласерско заваривање бакарне плоче дебљине 3 мм на основу експеримената и нумеричких симулација; прво, бакарна плоча је загрејана плавим ласером мале снаге, а затим је инфрацрвени ласер велике снаге озрачио високотемпературну површину плоче да би се формирала дубока мала рупа. Фујио ет ал. развио плаво-инфрацрвени ласерски композитни систем за заваривање и открио да је ефикасност заваривања хибридног ласера 1.45 пута већа од инфрацрвеног ласера.Канеко ет ал. користио је коаксијални композитни плаво-инфрацрвени ласер за повећање растопљеног базена и малих рупа и стабилизацију унутрашње топлотне конвекције. Код композитног плаво-инфрацрвеног ласерског заваривања, апсорпција ласерске енергије утиче не само на стабилност процеса заваривања, већ и на радни век опреме. Ако је температура бакарне површине ниска након излагања плавом ласеру, енергија ИР ласера која се рефлектује од површине бакра је висока, што може оштетити ласерску главу.
Фујио, С ет ал. развио композитни ласерски систем који користи плави полупроводнички ласер као извор предгревања и једномодни ласер са влакнима као извор заваривања. Испитивања заваривања су обављена на бакарним жицама 2,5 × 3.0 × 50 мм коришћењем овог композитног ласерског система. Слика 1 приказује кинетику топљења и очвршћавања чистог бакра снимљеног камером велике брзине на 0.1, 0.2 и 0.3 с под (а) композитни ласер и (б) једномодни ласер са влакнима. За једномодни фибер ласер са излазном снагом од 1 кВ, топљење бакра почиње од око 0.3 с. Кинетика топљења мономодног ласера са влакнима приказана је на слици 2.1.2. С друге стране, за хибридни ласер са једномодним фибер ласером са излазном снагом од 1 кВ и плавим диодним ласером са излазном снагом од 200 В, топљење бакра почиње од 0,2 секунде. Због тога, као што је приказано на слици 2, запремина топљења бакра постаје већа у хибридном ласеру него у сингле-мод фибер ласеру.
Због предгревања са плавим диодним ласером, температура бакра расте на око 800 степени. Температура бакра се повећава на око 1,5 степени Ф (0,5 степени Ф). Повећање температуре доводи до локалног повећања оптичке апсорпције бакра у фибер ласер. У исто време, композитни ласер добија већу запремину топљења бакра од једномодног ласера са влакнима. Стога се закључује да се предгревањем плавог диодног ласера повећава апсорпција светлости бакра на једномодни фибер ласер и побољшава ефикасност заваривања.
Ву ет ал. развио је нови модел извора топлоте ласерског ласерског топлотног извора плаве светлости за бакарне материјале дебљине 0.5 мм коришћењем коаксијалног композитног процеса ласерског заваривања плаве светлости инфрацрвеног зрачења и нумерички симулирао динамичко понашање растопљеног базена и апсорпција ласерске енергије комбиновањем са методом виртуелне мреже. У поређењу са плавим ласерским заваривањем, максимална температура топљења и брзина коаксијалног композитног плаво-ИР ласерског заваривања више варирају, а укупна енергетска ефикасност ласера је нижа, али се и даље могу добити добри завари. У поређењу са инфрацрвеним ласерским заваривањем, код коаксијалног композитног плаво-ИР ласерског заваривања, плави ласер је побољшао и стабилизовао енергетску ефикасност инфрацрвеног ласера.
Нова симулација са {{{{10}}} В снаге плавог ласера, 1400 В снаге ИР ласера и брзином заваривања од 1,2 м/мин поново је покренута са коаксијално композитно плаво-ИР кућиште за ласерско заваривање на т=0.1 с. Нова симулација је приказана на слици 3(а). Као што је приказано на слици 3(а), формира се само мала растопљена базена. Максимална температура топљења је 1798 К, а максимална брзина топљења је 0,11 м/с. Као што је приказано на слици 3(б), апсорбована снага ИР ласера и ефикасност су 190,4 В и 13,60%, респективно, после т=0.232 с. Снага ИР ласера и ефикасност завареног материјала су такође приказани на слици 3(ц). У поређењу са ИР ласерским заваривањем, енергетска ефикасност ИР ласера код коаксијалног композитног плаво-ИР ласерског заваривања повећана је за 16,99%, а укупна енергетска ефикасност ласера је повећана за 165,22%. Као што је приказано на слици 3(ц), стандардне девијације ефикасности ИР ласера у коаксијалном композитном плавом светло-ИР ласерском заваривању и ИР ласерском заваривању биле су 0,014% и 0,215%, респективно. Може се закључити да плави ласер побољшава и стабилизује енергетску ефикасност инфрацрвеног ласера у композитном плаво-ИР ласерском заваривању.
С обзиром на цену, као и ограничење максималне снаге плаве светлости и недостатке ниске апсорпције енергије инфрацрвеног ласера и нестабилности процеса, предложен је композитни процес плаво-црвеног ласерског заваривања. Предгрејавањем материјала са високом стопом апсорпције плаве светлости, чиме се постиже пораст стопе апсорпције црвене светлости, а у исто време, због мале густине снаге плаве светлости у поређењу са фибер ласером, могуће је реализовати комбинација стабилног заваривања проводљивости топлоте и заваривања дубоким топљењем за постизање ефикасног заваривања високо антикорозивних легура (алуминијум, бакар).





