Mikrofluidika waard ûntwikkele yn 'e jierren '80 en ferwiist nei in technology foar presys kontrôle en manipulaasje fan mikroskaalfloeistoffen, benammen submikronstrukturen. It is in ynterdissiplinêre technology dy't skiekunde, floeistoffysika, mikro-elektroanika, nije materialen, biology en biomedyske technyk omfettet. Mei tank oan syn lytse folume, lege enerzjyferbrûk en lytse apparaatfoetôfdruk is mikrofluidika tige beloftefol foar in ferskaat oan tapassingen yn medyske diagnoaze, biogemyske analyze, gemyske synteze en miljeumonitoring.
De mainstreamfoarm fan mikrofluidyske chips ferwiist nei de basisyntegraasje fan bestjoeringsienheden dy't belutsen binne by de fjilden fan skiekunde en biology, lykas tarieding fan stekproeven, reaksje, skieding, deteksje, selkultuer, sortearjen en lysis yn in stik fan ferskate fjouwerkante sintimeter of sels op in lytsere chip. In netwurk fan mikrokanalen wurdt foarme, en in kontrolearbere floeistof rint troch it heule systeem. Mikrofluidyske chips hawwe ferskate foardielen lykas licht folume, minder sample- en reagensvolume, hege reaksjesnelheid, parallelle ferwurking op grutte skaal, en wegwerpberens op it mêd fan biology, skiekunde, medisinen, ensfh.
![Does Microfluidics Laser Welding Require a Laser Chiller?]()
Presyzjelaserlassen ferbetteret mikrofluidyske chip
In mikrofluidyske chip is in lytse chip op basis fan plestik dy't meardere stappen yntegreart, ynklusyf sample tarieding, biogemyske reaksjes en resultaatdeteksje. Om it oantal reagentia lykwols om te setten yn mikroliters of sels nanoliters of pikoliters, binne de easken foar lastechnology ekstreem heech.
Algemiene lastechniken lykas ultrasone laskjen, waarmtepersen en lijmen hawwe neidielen. Ultrasone technology is gefoelich foar morsen en stof, wylst hjitte parsetechnology maklik kin ferfoarmje en oerrinne, wat resulteart yn lege produksjeeffisjinsje.
Laserlassen, oan 'e oare kant, is in kontaktleaze lastechnyk dy't in tinne laserstriel brûkt om ûnderdielen mei ekstreme presyzje en snelheid te ferbinen. Dizze metoade hat gjin ynfloed op it streamkanaal, en de lasnauwkeurigens kin sa presys wêze as 0,1 mm fan 'e râne fan' e lastried oant it streamkanaal. Der is gjin trilling, lûd of stof tidens it lasproses. Sa'n skjinne lasmetoade makket it in ideale kar foar de presyzjelaseasken fan medyske plestikprodukten.
Laserlassen moat foarsjoen wêze fan in
Laserkoeler
Foar presyzjeferwurking fan mikrofluidyske chip moat de laserlasmasine de temperatuer fan 'e laser sekuer kontrolearje om de stabiliteit fan 'e laserstrielútfier te garandearjen. Sadwaande in
laser lassen koeler
is needsaaklik De fabrikant fan laserkoelers fan TEYU hat mear as 21 jier ûnderfining mei laserkoeling, mei mear as 90 produkten dy't fan tapassing binne op mear as 100 yndustryen. Bygelyks, CWFL-searje koelers biede in dûbele temperatuerkontrôlemodus foar it apart koelen fan 'e laser en de optyk. Meardere alarmwarskôgings en Modbus-485-funksjes jouwe sterke stipe foar de fynferwurking fan laserlassen.
![Does Microfluidics Laser Welding Require a Laser Chiller?]()