
如何通过红外固化技术制造无铅生物传感器
在制造生物传感器时,需要找到一个完美的平衡点。一方面,需要足够的热量来使聚合物和胶水固化;但另一方面,如果热量过大,就会破坏其中的生物试剂。这确实是一个微妙的平衡问题。
因此,我们选择使用短波红外灯。这种灯不会让整个房间变热,而是直接将能量传递到基底上。这样就避免了能源浪费,也无需等待太长时间。
为什么红外固化技术更胜一筹
以传统的对流式烤箱为例,它的加热速度很慢。它首先加热空气,再由空气来加热部件。这种做法会浪费大量能源,还会延长生产时间。
而红外固化技术则不同。其辐射能量可以立即穿透表面,从而更快地实现固化。此外,这种方式不会让生产线变成“桑拿房”。
追求绿色环保(无铅化)
目前,业界正在逐步淘汰含铅的焊料以及有害的卤化溶剂。我们都希望减少污染。红外固化技术正好符合这一需求,因为它在运行过程中不会产生任何排放物或燃烧副产品。
不过,也有个问题:无铅树脂的固化条件更为严格。它们通常需要更高的温度才能实现有效固化。如果灯光无法达到所需的温度,那么固化过程就会失败。因此,我们必须使用高功率的石英灯,这样才能确保固化效果。
需要注意的难点
其实,使用红外固化技术并非那么简单。如果光照强度过高或过快,会导致表面迅速固化,形成一层硬壳,进而将溶剂困在内部。这种情况很糟糕。为避免这种情况,必须让功率控制器以渐进的方式增加功率。只有这样,才能确保固化过程的顺利进行。
另外,还要注意硬件方面的问题。虽然红外能量会作用于部件上,但灯本身也会变得非常热。如果不安装合适的冷却风扇或散热装置,灯的反射镜和灯泡就会过早损坏。确保灯具保持冷却状态,才能延长其使用寿命。