
为什么在生物传感器和芯片制造中要使用红外固化技术?
在制造生物传感器时,需要找到一个完美的平衡点。一方面,必须确保粘合剂及功能层能够得到恰当的固化处理;另一方面,又不能让污染物污染基底材料。 因此,我们选择使用红外线灯来解决问题。与通过加热整个空间来达到固化效果的方式不同,红外线可以直接将能量传递到材料内部。这样一来,就无需浪费能量在烤箱的墙壁上,而是让热量直接作用于需要固化的地方。
其工作原理是什么?
热空气的作用方式较为间接,而红外线则有所不同。红外线波可以深入传感器的表面,从内部对其进行加热。这一优势在于可以避免表层过快硬化、从而将溶剂困在其中的状况。没错,红外线可以解决这个问题。 此外,我们还可以调节红外线的波长。就像调整收音机的频率一样,我们可以让红外线的波长与固化剂相匹配,从而使热量精准地作用于需要的地方,而不会浪费到其他地方。
如何实现绿色制造,同时避免麻烦?
现在,业内已经逐渐放弃使用含铅的焊料以及那些有害的溶剂。红外线技术使得这一转变变得更加容易。 由于红外线技术是依靠电力驱动的,因此不存在燃气加热或碳排放的问题。没有燃烧副产品,也没有有害气体在洁净室中弥漫。只有纯净的热量而已。 最棒的是,这些红外线灯能在几秒钟内达到工作温度。无需让大型烤箱持续运行数小时“以防万一”。这样,你的电费以及碳足迹都会大大降低。
当然,也有一些挑战需要面对
不过,这并不是万能的。高强度的红外线会产生大量的热量。 如果红外线灯离传感器太近,就会烧毁有机层。这种情况很容易发生。为了避免这种情况,就需要有可靠的PID控制器以及能够快速响应的温度传感器。同时,还需要控制好温度范围,确保其始终处于理想状态。 另外,千万不要忘记做好防护措施。红外线具有很强的能量,因此在维护设备时,必须确保操作人员得到保护。安全第一。