
为何红外固化技术是处理无铅半导体的最佳选择
在制造生物传感器时,其实就是在玩一场“不让塑料熔化”的高难度游戏。必须确保粘合剂和油墨能够完美固化,但一旦控制不好温度,整个基底就会被毁掉。
因此,我们选择使用红外灯。这种方式更为有效。
别再使用传统烤箱了
大多数人会想到大型对流式烤箱。但实际上,这类烤箱有一半的时间都在用来加热部件周围的空气。这既浪费空间,又浪费能源。
而红外灯则不同——它利用辐射能直接将热量传递到材料中,无需中间介质。这样一来,所需的空间就大大减少了,也不用再为加热那个巨大的金属箱而付出额外成本。这是一种高效且直接的能源利用方式。
生物传感器的“理想温度区间”
生物传感器对温度非常敏感。如果使用的聚合物温度稍高一点,它就会烧毁。就这么简单。
我们可以调整红外灯的波长,从而只让传感器的表层固化,而不会影响到下面的电路。这样就能避免因温度不均导致的材料变形问题。
应对无铅材料
转向使用无铅焊料和粘合剂确实会带来一些麻烦。因为这些材料的熔点更高,黏度也有所不同。
不过,红外灯可以通过快速升温来解决这个问题。它能迅速达到所需的温度,而无需让有机组件在高温下长时间停留,否则这些组件就会被破坏。
**不过需要注意的是:**红外灯的能量很强。如果灯之间的距离设置不当,就很容易出现过热现象。
必须确保传送带的速度与红外灯的功率相匹配。如果传送带的速度有丝毫下降,那么芯片就可能会被烧毁。另外,还要确保冷却系统的性能良好,否则芯片的边缘就会开始变形。