Mikrofluida dikembangkan pada tahun 1980-an dan mengacu pada teknologi untuk pengendalian dan manipulasi presisi fluida skala mikro, terutama struktur submikron. Ini adalah teknologi interdisipliner yang melibatkan kimia, fisika fluida, mikroelektronika, material baru, biologi, dan rekayasa biomedis. Berkat volumenya yang kecil, konsumsi energi yang rendah, dan jejak perangkat yang kecil, mikrofluida sangat menjanjikan untuk berbagai aplikasi dalam diagnosis medis, analisis biokimia, sintesis kimia, dan pemantauan lingkungan.
Bentuk utama chip mikrofluida mengacu pada integrasi dasar unit operasi yang terlibat dalam bidang kimia dan biologi seperti persiapan sampel, reaksi, pemisahan, deteksi, kultur sel, penyortiran, dan lisis menjadi sepotong beberapa sentimeter persegi atau bahkan pada chip yang lebih kecil. Jaringan mikrokanal terbentuk, dan cairan yang dapat dikontrol mengalir melalui seluruh sistem. Chip mikrofluida memiliki beberapa keunggulan seperti volume ringan, volume sampel dan reagen lebih sedikit, kecepatan reaksi cepat, pemrosesan paralel skala besar, dan dapat dibuang begitu saja di bidang biologi, kimia, kedokteran, dll.
![Does Microfluidics Laser Welding Require a Laser Chiller?]()
Pengelasan Laser Presisi Meningkatkan Chip Mikrofluida
Chip mikrofluida adalah chip kecil berbasis plastik yang mengintegrasikan beberapa langkah, termasuk persiapan sampel, reaksi biokimia, dan deteksi hasil. Namun, untuk mengubah jumlah reagen menjadi mikroliter atau bahkan nanoliter atau pikoliter, persyaratan teknologi pengelasan sangat tinggi.
Teknik pengelasan umum seperti ultrasonik, penekanan panas, dan perekatan memiliki kekurangan. Teknologi ultrasonik rentan terhadap tumpahan dan debu, sedangkan teknologi pengepresan panas dapat dengan mudah berubah bentuk dan meluap, sehingga mengakibatkan rendahnya efisiensi produksi.
Pengelasan laser, di sisi lain, adalah teknik pengelasan non-kontak yang menggunakan sinar laser tipis untuk menghubungkan bagian-bagian dengan presisi dan kecepatan ekstrem. Metode ini tidak memengaruhi saluran aliran, dan akurasi pengelasan dapat mencapai presisi 0,1 mm dari tepi kawat las ke saluran aliran. Tidak ada getaran, kebisingan, atau debu selama proses pengelasan. Metode pengelasan yang bersih menjadikannya pilihan ideal untuk kebutuhan pengelasan presisi produk plastik medis.
Pengelasan Laser Harus Dilengkapi Dengan
Pendingin Laser
Untuk pemrosesan presisi chip mikrofluida, mesin las laser perlu mengontrol suhu laser secara akurat untuk memastikan stabilitas keluaran sinar laser. Jadi sebuah
pendingin las laser
diperlukan Produsen pendingin laser TEYU memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman dalam pendinginan laser, dengan lebih dari 90 produk yang berlaku untuk lebih dari 100 industri. Misalnya, pendingin seri CWFL menyediakan mode kontrol suhu ganda untuk mendinginkan laser dan optik secara terpisah. Beberapa peringatan alarm, dan fungsi Modbus-485, memberikan dukungan yang kuat untuk pemrosesan pengelasan laser yang presisi.
![Does Microfluidics Laser Welding Require a Laser Chiller?]()