
なぜバイオセンサーやチップに赤外線硬化技術が使われるのか? バイオセンサーを作る際には、うまくバランスを取らなければなりません。接着剤や機能層を完璧に硬化させる必要がありますが、同時に基材が汚染されてしまうことも避けなければなりません。 そこで、私たちは赤外線ランプを利用するのです。大きな空間全体を温めるのではなく、エネルギーを直接材料に送り込むのです。これにより、エネルギーの無駄遣いがなくなります。
実際の動作原理 熱風はあまり効果的ではありません。しかし赤外線は違います。赤外線の波はセンサーの表面に浸透し、内部から加熱します。これにより、表面が早く硬化してしまう問題や、下層に溶剤が残ってしまう問題が解決されます。また、波長を調整することもできます。まるでラジオの周波数を調整するように、波長を硬化剤に合わせることで、熱が必要な場所だけに届きます。
環境に優しく、面倒も少ない 業界では、ついに鉛を含むはんだや有害な溶剤の使用が廃止されています。赤外線技術により、この移行がずっと容易になります。 電力で動作するので、ガス式のオーブンや二酸化炭素の排出もありません。燃焼による副産物や、クリーンルーム内に漂う怪しい煙もありません。純粋な熱だけが得られます。 最良の点は、このランプは数秒で作動温度に達するということです。数時間もオーブンを稼働させておく必要がありません。その結果、電気代や二酸化炭素排出量も減ります。
注意点(トレードオフ) もちろん、全てが理想的というわけではありません。高強度の赤外線は大量の熱を放出します。 もしランプがセンサーに少しでも近すぎると、有機層が焼けてしまいます。これはすぐに起こります。問題を防ぐためには、信頼性の高いPIDコントローラーや即座に反応する熱電対が必要です。また、適切な範囲内で操作する必要があります。 そして、遮蔽も忘れてはいけません。赤外線は非常に強力なので、メンテナンスを行う際には、作業員をしっかりと保護する必要があります。安全が最優先です。