Mikrofluidik blev udviklet i 1980'erne og refererer til en teknologi til præcis kontrol og manipulation af mikroskalavæsker, især submikronstrukturer. Det er en tværfaglig teknologi, der involverer kemi, væskefysik, mikroelektronik, nye materialer, biologi og biomedicinsk teknik. Takket være sin lille volumen, lave energiforbrug og lille enhedsfodaftryk er mikrofluidik yderst lovende til en række anvendelser inden for medicinsk diagnose, biokemisk analyse, kemisk syntese og miljøovervågning.
Den gængse form for mikrofluidiske chips refererer til den grundlæggende integration af driftsenheder involveret inden for kemi og biologi, såsom prøveforberedelse, reaktion, separation, detektion, cellekultur, sortering og lysis, i et stykke på flere kvadratcentimeter eller endda på en mindre chip. Et netværk af mikrokanaler dannes, og en kontrollerbar væske løber gennem hele systemet. Mikrofluidiske chips har adskillige fordele, såsom lav volumen, mindre prøve- og reagensvolumen, hurtig reaktionshastighed, parallel behandling i stor skala og engangsbrug inden for biologi, kemi, medicin osv.
![Does Microfluidics Laser Welding Require a Laser Chiller?]()
Præcisionslasersvejsning forbedrer mikrofluidisk chip
En mikrofluidisk chip er en lille plastikbaseret chip, der integrerer flere trin, herunder prøveforberedelse, biokemiske reaktioner og resultatdetektion. For at omregne antallet af reagenser til mikroliter eller endda nanoliter eller pikoliter er kravene til svejseteknologien imidlertid ekstremt høje.
Almindelige svejseteknikker som ultralyd, varmepresning og limning har ulemper. Ultralydsteknologi er tilbøjelig til spild og støv, mens varmpresningsteknologi let kan deformeres og løbe over, hvilket resulterer i lav produktionseffektivitet.
Lasersvejsning er derimod en berøringsfri svejseteknik, der bruger en tynd laserstråle til at forbinde dele med ekstrem præcision og hastighed. Denne metode påvirker ikke strømningskanalen, og svejsnøjagtigheden kan være så præcis som 0,1 mm fra kanten af svejsetråden til strømningskanalen. Der er ingen vibrationer, støj eller støv under svejseprocessen. En sådan ren svejsemetode gør den til et ideelt valg til præcisionssvejsekravene til medicinske plastprodukter.
Lasersvejsning skal være udstyret med en
Laserkøler
Til præcisionsbehandling af mikrofluidiske chip skal lasersvejsemaskinen nøjagtigt styre laserens temperatur for at sikre stabiliteten af laserstrålens output. Således en
lasersvejsekøler
er nødvendigt TEYUs producent af laserkølere har over 21 års erfaring med laserkøling og har mere end 90 produkter, der kan anvendes i over 100 brancher. For eksempel tilbyder CWFL-serien af kølere en dobbelt temperaturstyringstilstand til separat køling af laseren og optikken. Flere alarmadvarsler og Modbus-485-funktioner giver stærk understøttelse af finbearbejdning af lasersvejsning.
![Does Microfluidics Laser Welding Require a Laser Chiller?]()