
为什么我们要在生物传感器中使用红外线固化技术?
在制造生物传感器时,热量是一个需要 carefully控制的因素。虽然我们需要热量来让粘合剂和基底材料固化,但如果热量过高,就会破坏那些经过精心准备的生物层。因此,必须找到一个合适的平衡点。 这就是为什么我们选择使用短波红外线灯。与传统的烤箱不同,红外线灯可以直接将能量传递到材料中,无需先加热整个空间。这种方式更为高效。 从物理学角度来看,这个原理其实很简单。 传统烤箱需要花费大量时间来加热产品周围的空气,这显然是一种浪费。而红外线灯则不然——它发出的辐射可以被生物传感器芯片中的聚合物直接吸收。 这样一来,固化过程会快得多,无需等待烤箱达到所需温度。此外,由于红外线灯不会直接接触产品,也就不必担心污染的问题。 最棒的是,我们还可以省去那些含有有害溶剂的载体以及重金属催化剂。红外线光本身就能引发化学交联反应,这样就更加环保了。 当然,这并非没有缺点。 因为红外线灯能在小范围内产生大量热量,所以可以减少约60%的固化空间。不过,如果基底的厚度不均匀,就可能会出现局部过热的情况,从而损坏芯片。因此,必须仔细调整反射器及间隙,以确保热量能够均匀分布。 保持系统正常运行 我们设计的系统就是为了方便操作。当某盏灯损坏后,无需拆解整个机器,只需更换新的灯管即可。非常简单。 另外,使用红外线技术后,就无需再使用那些用于去除挥发性有机化合物的庞大装置了。这样不仅能降低能源成本,还能保持洁净室的空气质量。 其实,这只是一个简单的转变:不再加热空气,而是直接加热产品本身。