生物醫學玻璃的激光微加工—芯片實驗室
相信大家在部分科幻電影或動漫中,常常能看到可以植入人體的芯片,用來監控身體各個參數、增強人體機能和神經反應。芯片一旦植入,普通人就變身成為神秘特工或終 戰士。
而現實中隨著馬斯克的腦機接口正在一步步邁向臨床,AlphGo把人類棋手完虐等以前只能在科幻電影中見到的“未來科技”,逐步在現實生活中出現的時候,擁有“小身材有大智慧”的AI芯片似乎也能夠夢想照進現實了。
事實上,如今已有一些“芯片實驗室(Lab-on-a-chip)”出現了,并且其發展速度是非??斓?!
芯片實驗室
什么是“芯片實驗室(Lab-on-a-chip)”?簡單地說,能夠將整個在實驗室中進行的基本操作單位集成到簡單微系統上的技術就叫“芯片實驗室”?!靶酒瑢嶒炇摇敝械男酒亲鳛榱黧w在其中流動的微通道圖案,可被模塑或刻蝕。
微通道和外部宏觀環境之間的連接需要通過若干孔,這些孔穿透芯片,具有不同的尺寸,用于將流體注入芯片或從芯片中移除。在微流控芯片中,根據實驗需要,流體被混合、分離或引導。終結果可形成自動復合系統,從而實現高通量檢測。
在生物醫學應用領域,芯片實驗室可以實現快速診斷。芯片實驗室技術有望成為一種重要的診斷工具。這些微型化的設備使醫 療保健服務提供方可以使用非常少量的試劑和測試樣本執行一系列診斷測試。此外得益于它們的便攜性,還可以在遠離實驗室環境的現場進行測試。
制作芯片實驗室(Lab- on-a-chip)或微流控芯片(Microfluidic chip)的材料主要是玻璃,受限于芯片的微尺度特性,在制備過程中,對玻璃進行激光微加工有著很高的要求。制作芯片實驗室的大挑戰之一是在玻璃芯片內部加工高精度管道、容器和閥門。
挑戰:玻璃微加工
由于其脆性和透明性,玻璃中進行微小的特征加工進行是相當困難的。如果使用常規工具手段,實際上是不可能的。但是快激光器可以勝任這種加工。當脈沖持續時間低于幾十皮秒時,激光與材料的相互作用進入冷燒蝕狀態,加工質量和精度會變得很高。
常規的微制造方法,例如光刻,壓印和軟蝕刻,已經用于制備微流體芯片。然而,當要實現具有多功能集成的復雜微流控芯片時,這些方法將面臨巨大挑戰,因為它們需要太多工藝步驟,并且成本很高。
刻蝕來啦
▲由NKT Photonics的ORIGAMI XP飛秒激光制備的芯片實驗室樣品
大功率快激光脈沖穿透玻璃。緊聚焦的飛秒激光脈沖可以經濟**地生產具有多功能的通用微流控芯片。短脈沖寬度提供了令人難以置信的峰值功率,即使在透明材料中,也可以進行表面和塊狀材料內部的改性以進行劃線。
▲飛秒激光加工的芯片溝道特寫
快激光確保加工的高精度和高質量。通過利用激光的高度空間選擇性,可以將相互作用區域**地設置在材料的特定局部區域。這使得飛秒加工技術可以在透明材料中以微尺度對復雜的三維形狀進行非常高分辨率的圖案化和雕刻。
▲深度小于10 μm的溝道特寫
NKT快激光器可以實現非常精細的深度和通道寬度控制
飛秒級短脈沖寬度比材料中的電子-聲子耦合過程都短,因此短的飛秒脈沖寬度,意味著在飛秒時間尺度傳遞能量,這能很好的YZ熱影響區的形成和熱損害。這種“冷燒蝕”方式實現了高精度和高分辨率的微加工處理,并具有的處理可靠性。緊密聚焦的光束可以在微尺度上非常高分辨率地對復雜形狀進行微加工。
▲用ORIGAMI XP飛秒激光處理過的芯片實驗室樣品的特寫
圖片展示為芯片中直徑約0.6 mm的圓形儲集層
NKT Photonics:我們來提供
NKT Photonics的快激光提供的短脈沖非常適合用于制備芯片實驗室器件。我們強烈建議將ORIGAMI XP用于玻璃和其他透明材料的激光加工。
ORIGAMI XP是一款集成、單箱、微焦級飛秒激光器。激光頭、控制器和空氣冷卻系統都集成在一個小巧而堅固的包裝中,體積小,甚至可以放在手提行李中!
ORIGAMI XP系統基于緊湊的啁啾脈沖放大技術平臺,能夠在1030 nm處提供高達75μJ的脈沖能量,5 W的平均功率以及小于400 fs的脈沖持續時間。
特點:
?風冷,單箱體,易于集成
?<400 fs標準脈沖寬度
? 5 W / 75 μJ @ 1030nm
?2.5 W / 40 μJ @ 515 nm
?1 W / 20 μJ @ 343nm
?單發(Single-shot)和按需脈沖(Pulse-on-Demand)
?雙輸出波長模塊
?出色的脈沖能量和指向穩定性
?工業,堅固的設計
?可以任意方向安裝
?實時脈沖能量測量和控制?
?高可靠性
?亦可用水冷
凌云光技術股份有限公司作為NKT Photonics公司在ZG的戰略合作伙伴,多年的合作中NKT Photonics公司與凌云始終如一,為客戶不斷提供更穩定、更先進、更前沿的技術
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