Плазменные системы
Представляем оборудование плазменной обработки PVA TePla на основе микроволновой, радиочастотной и атмосферной плазмы. В линейку оборудования входят системы серий GIGAbatch, GIGAfab, GIGA, PS (микроволновые), Ion (радиочастотные) и Pen (атмосферные), предназначенные для использования в электронной промышленности, медицине, биологии и других отраслях.
Плазменные системы PVA TePla применяются при обработке печатных плат (очистка контактных отверстий, удаление углеродных осаждений после лазерного сверления, активация тефлона), электронных устройств (перед заливкой компаундом и для улучшения адгезии), коннекторов и кабелей, удаления фоторезиста с поверхности кристаллических пластин и кристаллов, придания пластинам нужных свойств, в производстве плоских дисплеев и оптических носителей информации, таких как BluRay и CD диски.
В биологии и медицине плазменные системы используются для очистки, активации, обеззараживания поверхностей, улучшения адгезии функциональных биомолекул и, совместно со специальными химическими парами, для стерилизации медицинских устройств и протезов in-vivo и in-vitro.
Плазменные технологии
Плазма — это состояние материи, такое же, как твердое, жидкое или газообразное. При добавлении энергии к газу последний ионизуется и переходит в плазменное состояние. Химически это очень активная среда, которая при определенных условиях может использоваться для удаления поверхностного слоя, чтобы получить доступ к нижележащим слоям.
Плазма может придавать поверхностному слою специальные свойства. Например, плазменная обработка может улучшить адгезию или смачиваемость.
Схематично устройство камеры микроволновой пакетной плазменной установки показано на рисунке.
Применение
Полупроводники При корпусировании микросхем плазма применяется для очистки целых кристаллических пластин, для очистки разрезанных пластин перед сваркой контактов, собственно перед корпусированием и заполнением чипов. |
Электроника Применение плазмы для сверхтонкой очистки поверхностей перед металлизацией и пайкой было уже давно признано в таких отраслях, как автомобильная, где плазма используется для точечной сварки, и при изготовлении печатных плат, где плазма используется для очистки просверленных отверстий перед металлизацией. |
Промышленность Газовая плазма применяется в мире для широкого спектра промышленных применений в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая отрасль, изготовление батареек, электрика, упаковка продуктов, электроника, топливные ячейки, стекло, оптика, пластики, упаковка, судостроение, космос и даже текстиль. |
Биотехнологии Поверхности, которые контактируют с биологическими средами, такими, как тело человека, могут быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить специфическую биологическую реакцию, например, антибактериальную, антимикробную, антитромбогенную и т.п. Этого можно достичь на поверхностях, обработанной плазмой. |
Нанесение покрытий Плазменные технологии используются при производстве контактных линз, коронарных стентов, урологических устройств, имплантов в мягкие ткани и во многих других случаях. Устройства, обработанные плазмой, применяются в США уже более 12 лет и прошли все испытания Комиссии по здравоохранению. |
Плазменная очистка Газоплазменные технологии широко применяются для сверхтонкой очистки и активации, обеззараживания поверхностей, улусшения адгезии функциональных биомолекул и, вместе со специальными химическими парами, для стерилизации медицинских устройств in-vivo и in-vitro. |
Плазменная активация Чтобы улучшить присоединение клеток к полимерным платформам, обеспечить долговечность и улучшить текучесть, нужно обработать поверхность полимера. PVA TePla использует этот метод для решения проблемы плохого прикрепления клеток к пластинам с культурой. |
Материалы Чистота поверхности является критичной при склейке. Подбор процесса очистки для вашего материала может быть очень сложным. Вам нужно достичь не только определенной степени чистоты, но и удовлетворить требованиям регулирующих органов, таких как Комиссии по здравоохранению и пищевым продуктам. |
Продукция для электроники
Микроволновые и радиочастотные системы для электронной промышленности
Применение | Ряд | Модели |
Удаление фоторезиста |
GIGAbatch PS GIGAfab Ion* |
310M, 360M/380М, 360P/380P 210 M, A200/300 10, 40, 100, Plasma Pen, Robo Pen |
Корпусирование |
GIGA PS GIGAfab |
690, 80 Plus 400/660, 400 Inline, 400 H2 Asyntis M |
Придание свойств кристаллическим пластинам |
PS Asyntis |
80 Plus Asyntis, 4008 Asyntis/OEM 2.2 |
Обработка элементов солнечных панелей | GIGA | 690 Solar |
Плоскопанельные дисплеи | PS | 4011 |
Продукция для био и медицины
Радиочастотные системы для биологии и медицины
Применяемые модели—Ion 40, Ion 100, Plasma Pen, RoboPen
Область | Ряд |
Придание функциональных свойств поверхностям | Биохимические пробы Емкости для культур клеток |
Диагностика in vitro | Био-датчики Микроканалы |
Сердечно—сосудистые | Катетеры Подающие трубки Стенты, шунты Электронные стимуляторы сердца Дефибрилляторы Сосудистые импланты |
Ортопедия | Протезы суставов и позвоночника Устройства фиксации Крепления тканей |
Стерилизация | |
Обеззараживание | |
Офтальмология | Контактные линзы Искуственные хрусталики Подача хрусталиков |
Лабораторные покрытия |
Публикации
Общие
|
|
Электроника
|
Линейка GIGA микроволновых плазменных систем Микросварка выводов микросхем |
Биотехнологии и медицина
|
|
Промышленность
|
Уменьшение трения и износа |