
为何在生物传感器制造中采用红外线固化技术
在制造生物传感器时,温度控制是个难题。需要足够的温度来使聚合物和粘合剂固化,但若温度过高,则会破坏其中的生物试剂。因此,必须找到一个恰到好处的平衡点。
这就是为什么我们选择使用短波红外线灯的原因。可以这样理解:对流式烤箱就像试图通过加热走廊里的空气来为整个房子供暖一样,效率极低且浪费大量能源。而红外线则不同,它可以直接将能量传递到材料上,无需经过中间介质,也无需等待空气变热。
此外,使用红外线技术还可以避免使用那些会带来污染的化学溶剂以及含铅催化剂。
节省能源,保护地球
半导体行业面临着实现“绿色化”和无铅化的压力。大多数传统的干燥系统都是依靠强制通风来加热空气,这种做法效率低下。而红外线灯则能立即将电能转化为热能,大大缩短了加热时间。
最棒的是,你不必为了干燥几个部件而让整个洁净室都处于高温状态,只需直接加热那些部件即可。这样就能显著降低能源消耗。
需要注意的要点
不过,请不要以为红外线固化技术就是“设置好之后就不用管了”的简单技术。如果输送带的速度太慢,部件就会过热。如果灯具的功率过大,部件在高温下停留时间过长,那么传感器中的生物活性层就会被烧毁。关键在于如何调整功率与距离之间的关系。
另外,千万不要忽视PID控制器的作用。如果传感器出现偏差,灯具可能会在几秒钟内就烧毁部件。这种情况发生的速度比想象的要快得多。
简化工作流程
采用红外线技术还能改善车间环境——因为它能消除挥发性有机化合物。由于不需要使用溶剂进行干燥,所以空气更加清洁。这种技术非常简单,只需要电力和光线即可。对于工程师来说,这意味着无需再使用庞大的排气系统,车间里的空间也会更加宽敞。整个过程因此变得更加轻松高效。