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工业塑料加工

微流控焊接

精细焊缝、光学透明度与局部热输入:Futonics 铥光纤激光器将单模光束质量与 2 µm 附近的吸收特性相结合,无需吸收添加剂即可精密连接合适的微流控聚合物部件。

讨论您的应用

用于敏感微流控结构的精细焊缝

包括 PMMA 和 PC 在内的许多透明聚合物在 2 µm 附近具有足够吸收,可在无需吸收涂层、颜料或添加剂的情况下连接。

借助单模光束质量和扫描加工,可形成非常窄且可重复的焊缝,同时将热输入限制在局部区域。

为什么 2 µm 激光器适合微流控焊接

Futonics 铥光纤激光器具有 M² < 1.1 的单模光束质量。配合合适的扫描系统,可实现约 50 µm 的最小焊缝宽度。

受控能量输入有助于减少微通道、腔体和其他功能结构受到的热影响,同时保持良好的光学透明度和洁净连接。

聚焦激光束焊接微流控聚合物结构。

PMMA 与 PC 的透射焊接

微流控焊接需要在连接聚合物部件的同时保留微通道、空腔和功能结构。我们的激光器支持透明与不透明组件的透射焊接;PMMA 和 PC 是在 2 µm 附近可能具有足够本征吸收的透明材料。因此,对于合适材料,无需吸收涂层或额外颜料。

当成品需要保持光学透明度及洁净连接表面时,这一点尤其重要。局部能量输入有助于使焊缝沿功能结构周围形成,并限制对周边聚合物不必要的加热。

用于诊断与分析部件的扫描加工

扫描系统沿所选焊接轮廓引导聚焦光束。我们的激光器所形成的窄焊缝适用于芯片实验室、诊断测试系统和微流控卡匣;这些部件的连接几何形状与功能结构密切相关。

其他应用包括医疗一次性组件、分析平台和工业传感器。每个部件的材料、壁厚及焊缝设计决定工艺是否适用。因此,实验室评估与工业或 OEM 集成应作为同一连接任务的不同环节共同考虑。

评估您的微流控焊接工艺

适用性取决于聚合物类型、结构几何、壁厚、焊缝设计和工艺要求。Futonics 可协助进行应用评估,并为实验室、工业或 OEM 系统选择合适的激光模块。

优势

适用场景

焊接后的微流控聚合物结构
焊接后的微流控聚合物结构

推荐激光系统

Futonics Laser

为您的应用提供技术咨询

2 µm 附近波段铥光纤激光器是否适用取决于材料、几何形状及工艺要求。请联系 Futonics 讨论您的应用。

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