
利用红外线技术来正确制造生物传感器
在制造生物传感器时,固化阶段其实是一种需要精确控制的工艺。你需要足够的热量来让那些化学层保持稳定,但一旦热量过高,就会损坏基材。因此,我们选择使用红外线灯。与通过热空气加热不同,红外线是通过辐射来加热的,这种方式不会把灰尘或污染物带到洁净室里,因此更加干净。
传统烤箱的弊端
大多数人习惯使用那种大型对流式烤箱。实际上,它们试图让整个房间都达到合适的温度,但这无疑是一种能源的巨大浪费。而使用红外线灯则有所不同——它可以直接对产品进行加热,光子会直接渗透到材料内部并转化为热量。这样,固化时间可以从几小时缩短到几分钟而已。此外,由于没有燃烧产生的气体或有害溶剂,因此不会对生产环境造成污染。这正是行业发展的趋势。
并非“即插即用”那么简单
不过,不要以为只要换上红外线灯就能解决问题。如果功率太高,或者灯具距离芯片太近,那么有机层就可能会被烧毁。这需要精确的控制。我们必须调整波长,选择适合所使用的聚合物或生物墨水的波长。同时,还需要合理设计冷却风扇和散热装置。如果灯具外壳过热,石英外壳就会损坏,导致整个设备提前失效。
提升生产效率
最棒的是,红外线灯能够快速升温与降温。这样一来,就不必每次停止或启动生产线时都等待巨大的烤箱恢复温度。这样一来,既能降低能源消耗,又能保持生产的连续性,避免浪费时间。