De nauwkeurigheid van laserlassen kan zo nauwkeurig zijn als 0,1 mm vanaf de rand van de lasdraad tot het stroomkanaal, wat geen trillingen, lawaai of stof is tijdens het lasproces, waardoor het een ideale keuze is voor de precisielasvereisten van medisch plastic producten. En er is een laserkoeler nodig om de temperatuur van de laser nauwkeurig te regelen om de stabiliteit van de laserstraaloutput te waarborgen.
Microfluidics is ontwikkeld in de jaren tachtig en verwijst naar een technologie voor nauwkeurige controle en manipulatie van vloeistoffen op microschaal, met name submicronstructuren. Het is een interdisciplinaire technologie waarbij chemie, vloeistoffysica, micro-elektronica, nieuwe materialen, biologie en biomedische technologie betrokken zijn. Dankzij het kleine volume, het lage energieverbruik en de kleine voetafdruk van het apparaat, is microfluïdica veelbelovend voor een verscheidenheid aan toepassingen in medische diagnose, biochemische analyse, chemische synthese en milieumonitoring.
De reguliere vorm van microfluïdische chips verwijst naar de basisintegratie van operationele eenheden die betrokken zijn bij de chemie en biologie, zoals monstervoorbereiding, reactie, scheiding, detectie, celkweek, sorteren en lysis in een stuk van enkele vierkante centimeters of zelfs op een kleinere chip. Er wordt een netwerk van microkanalen gevormd en er stroomt een regelbare vloeistof door het hele systeem. Microfluïdische chips hebben verschillende voordelen, zoals een licht volume, minder monster- en reagensvolume, hoge reactiesnelheid, grootschalige parallelle verwerking en wegwerpbaarheid op het gebied van biologie, scheikunde, geneeskunde, enz.
Precisielaserlassen verbetert de microfluïdische chip
Een microfluïdische chip is een kleine op plastic gebaseerde chip die meerdere stappen integreert, waaronder monstervoorbereiding, biochemische reacties en resultaatdetectie. Om het aantal reagentia om te zetten in microliters of zelfs nanoliters of picoliters, zijn de eisen aan de lastechnologie extreem hoog.
Gangbare lastechnieken zoals ultrasoon, warmtepersen en lijmen hebben nadelen. Ultrasone technologie is gevoelig voor morsen en stof, terwijl hete perstechnologie gemakkelijk kan vervormen en overstromen, wat resulteert in een lage productie-efficiëntie.
Laserlassen daarentegen is een contactloze lastechniek waarbij een dunne laserstraal wordt gebruikt om onderdelen met uiterste precisie en snelheid met elkaar te verbinden. Deze methode heeft geen invloed op het stroomkanaal en de lasnauwkeurigheid kan zo nauwkeurig zijn als 0,1 mm vanaf de rand van de lasdraad tot het stroomkanaal. Er is geen trilling, geluid of stof tijdens het lasproces. Een dergelijke zuivere lasmethode maakt het een ideale keuze voor de precisielasvereisten van medische kunststofproducten.
Laserlassen moet worden uitgerust met eenLaserkoeler
Voor microfluïdische chipprecisieverwerking moet de laserlasmachine de temperatuur van de laser nauwkeurig regelen om de stabiliteit van de laserstraaloutput te waarborgen. Aldus een laserlassen koelmachine is noodzakelijk. TEYU-fabrikant van laserkoelmachines heeft meer dan 21 jaar ervaring met laserkoeling, met meer dan 90 producten die van toepassing zijn op meer dan 100 industrieën. Koelmachines uit de CWFL-serie bieden bijvoorbeeld een dubbele temperatuurregelingsmodus om de laser en de optiek afzonderlijk te koelen. Meerdere alarmwaarschuwingen en Modbus-485-functies bieden krachtige ondersteuning voor de fijne verwerking van laserlassen.
Wij zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft.
Vul het formulier in om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.
Copyright © 2025 TEYU S&A Chiller - Alle rechten voorbehouden.