Mikrofluidika buvo sukurta devintajame dešimtmetyje ir reiškia technologiją, skirtą tiksliam mikromasto skysčių, ypač submikroninių struktūrų, valdymui ir manipuliavimui. Tai tarpdisciplininė technologija, apimanti chemiją, skysčių fiziką, mikroelektroniką, naujas medžiagas, biologiją ir biomedicininę inžineriją. Dėl mažo tūrio, mažo energijos suvartojimo ir nedidelio įrenginio dydžio mikrofluidika yra labai perspektyvi įvairiose medicininės diagnostikos, biocheminės analizės, cheminės sintezės ir aplinkos monitoringo srityse.
Pagrindinė mikrofluidinių lustų forma reiškia pagrindinę chemijos ir biologijos srityse veikiančių vienetų, tokių kaip mėginių paruošimas, reakcija, atskyrimas, aptikimas, ląstelių kultūra, rūšiavimas ir lizė, integraciją į kelių kvadratinių centimetrų gabalą ar net mažesnį lustą. Suformuojamas mikrokanalų tinklas, ir per visą sistemą teka valdomas skystis. Mikrofluidiniai lustai turi keletą privalumų, tokių kaip mažas tūris, mažesnis mėginio ir reagento tūris, greitas reakcijos greitis, didelio masto lygiagretus apdorojimas ir vienkartinis panaudojimas biologijos, chemijos, medicinos ir kt. srityse.
![Ar mikrofluidikos lazeriniam suvirinimui reikalingas lazerinis aušintuvas?]()
Tikslus lazerinis suvirinimas pagerina mikrofluidinį lustą
Mikrofluidinis lustas yra mažas plastiko pagrindu pagamintas lustas, apimantis kelis etapus, įskaitant mėginio paruošimą, biochemines reakcijas ir rezultatų aptikimą. Tačiau norint konvertuoti reagentų skaičių į mikrolitrų ar net nanolitrų ar pikolitrų kiekį, suvirinimo technologijos reikalavimai yra itin aukšti.
Įprasti suvirinimo būdai, tokie kaip ultragarsinis, terminis presavimas ir klijavimas, turi trūkumų. Ultragarsinė technologija linkusi išsilieti ir dulkėti, o karšto presavimo technologija gali lengvai deformuotis ir perpildyti skysčius, todėl sumažėja gamybos efektyvumas.
Kita vertus, lazerinis suvirinimas yra bekontakčio suvirinimo technika, kurios metu plonas lazerio spindulys sujungia detales itin tiksliai ir greitai. Šis metodas neturi įtakos srauto kanalui, o suvirinimo tikslumas nuo suvirinimo vielos krašto iki srauto kanalo gali būti vos 0,1 mm. Suvirinimo proceso metu nėra vibracijos, triukšmo ar dulkių. Toks švarus suvirinimo metodas daro jį idealiu pasirinkimu medicininių plastikinių gaminių tiksliam suvirinimui.
Lazerinis suvirinimas turi būti aprūpintas lazeriniu aušintuvu
Tiksliam mikrofluidinių lustų apdorojimui lazerinio suvirinimo aparatas turi tiksliai valdyti lazerio temperatūrą, kad būtų užtikrintas lazerio spindulio stabilumas. Todėl reikalingas lazerinio suvirinimo aušintuvas . „TEYU“ lazerinių aušintuvų gamintojas turi daugiau nei 21 metų lazerio aušinimo patirtį ir daugiau nei 90 gaminių, taikomų daugiau nei 100 pramonės šakų. Pavyzdžiui, CWFL serijos aušintuvai turi dvigubą temperatūros valdymo režimą, skirtą lazeriui ir optikai aušinti atskirai. Keli aliarmo įspėjimai ir „Modbus-485“ funkcijos suteikia tvirtą paramą tiksliam lazerinio suvirinimo apdorojimui.
![Ar mikrofluidikos lazeriniam suvirinimui reikalingas lazerinis aušintuvas?]()