Микрофлуидиката е разработена през 80-те години на миналия век и се отнася до технология за прецизен контрол и манипулиране на микромащабни флуиди, особено субмикронни структури. Това е интердисциплинарна технология, включваща химия, физика на флуидите, микроелектроника, нови материали, биология и биомедицинско инженерство. Благодарение на малкия си обем, ниската консумация на енергия и малкия размер на устройството, микрофлуидните методи са многообещаващи за различни приложения в медицинската диагностика, биохимичния анализ, химичния синтез и мониторинга на околната среда.
Основната форма на микрофлуидни чипове се отнася до основната интеграция на операционни единици, участващи в областите на химията и биологията, като например подготовка на проби, реакция, разделяне, откриване, клетъчна култура, сортиране и лизис, в парче от няколко квадратни сантиметра или дори върху по-малък чип. Образува се мрежа от микроканали и през цялата система преминава контролируем флуид. Микрофлуидните чипове имат няколко предимства, като например лек обем, по-малък обем на пробата и реагента, бърза скорост на реакция, мащабна паралелна обработка и възможност за еднократна употреба в областта на биологията, химията, медицината и др.
![Does Microfluidics Laser Welding Require a Laser Chiller?]()
Прецизното лазерно заваряване подобрява микрофлуидния чип
Микрофлуидният чип е малък чип на пластмасова основа, който интегрира множество стъпки, включително подготовка на пробата, биохимични реакции и откриване на резултатите. Въпреки това, за да се преобразува броят на реагентите в микролитри или дори нанолитри или пиколитри, изискванията към заваръчната технология са изключително високи.
Често срещаните техники на заваряване като ултразвуково, термично пресоване и лепене имат недостатъци. Ултразвуковата технология е склонна към разливане и прах, докато технологията за горещо пресоване може лесно да се деформира и прелее, което води до ниска производствена ефективност.
Лазерното заваряване, от друга страна, е техника на безконтактно заваряване, която използва тънък лазерен лъч за свързване на части с изключителна прецизност и скорост. Този метод не влияе на канала на потока и точността на заваряване може да бъде до 0,1 мм от ръба на заваръчната тел до канала на потока. По време на процеса на заваряване няма вибрации, шум или прах. Такъв чист метод на заваряване го прави идеален избор за изискванията за прецизно заваряване на медицински пластмасови изделия.
Лазерното заваряване трябва да бъде оборудвано с
Лазерен охладител
За прецизна обработка на микрофлуидни чипове, лазерната заваръчна машина трябва точно да контролира температурата на лазера, за да осигури стабилност на изхода на лазерния лъч. По този начин
лазерен заваръчен охладител
е необходимо Производителят на лазерни охладители TEYU има над 21 години опит в лазерното охлаждане, с повече от 90 продукта, приложими в над 100 индустрии. Например, охладителите от серията CWFL осигуряват двоен режим на контрол на температурата за отделно охлаждане на лазера и оптиката. Множеството алармени предупреждения и функциите на Modbus-485 осигуряват силна поддръжка за фината обработка на лазерното заваряване.
![Does Microfluidics Laser Welding Require a Laser Chiller?]()