Life Sciences
Hochpräzise Bearbeitung für diagnostische und mikrofluidische Glaskomponenten
Unsere Laser-Job-Shop-Lösungen ermöglichen die kontaktfreie, präzise Mikrobearbeitung von Glas für Lab-on-Glass-Chips, Biosensoren und analytische Optiken. So lassen sich anspruchsvolle Strukturen für Life-Science-Anwendungen und Diagnostikinstrumente zuverlässig realisieren.

Glas als leistungsfähiges Substrat für Life-Science-Anwendungen
Glas spielt in den Life Sciences eine zentrale Rolle, dank seiner chemischen Beständigkeit, optischen Klarheit und Biokompatibilität. Mikrofluidik-Geräte, Diagnosekartuschen, Lab-on-Chip-Systeme und Zellkulturkammern erfordern präzise Mikromuster, Bohrungen und Kanäle – oft auf dünnen Borosilikat- oder Quarzglassubstraten.
Mechanische Verfahren führen dabei häufig zu Mikrorissen, Kontaminationen und Materialverlusten. Mit unseren laserbasierten Mikrobearbeitungsservices können wir diese Strukturen berührungslos, hochpräzise und effizient herstellen – sowohl für F&E-Projekte als auch für die Fertigung von Klein- und Serienmengen.

Wesentliche Merkmale der Laser-Glasbearbeitung für Life-Science-Anwendungen:
Laserbasiertes Schneiden und Bohren von diagnostischem und mikrofluidischem Glas
Berührungslose Mikrobearbeitung: Vermeidung von Rissen und Partikelverunreinigungen
Hochpräzise Strukturierung von Borosilikat-, Quarzglas- und beschichteten Glasmaterialien
Musterung im Mikrometerbereich: für Kapillaren, Einlässe, Vertiefungen und Kammern
Selektive Schichtbearbeitung zur Anpassung der Benetzbarkeit und für Sensorbereiche
Kernanwendungen und unsere Expertise

Präzises Bohren und Funktionsbearbeitung von Diagnostikglas
Anwendungen
- Mikrolöcher für Reagenzeinlässe, Belüftungsöffnungen oder Probenauftragszonen
- Erstellung von Kanälen, Kammern, Anschlüssen und mikrofluidischen Strukturen in Glas
- Nutzung in Einweg-Diagnosekassetten, Slide-basierten Assays oder Biosensorplattformen wie Lab-on-Chip-Systemen, DNA-Analysen und Point-of-Care-Testss
Technologischer Ansatz:
- Ultrakurzpulslaser (USP) für hochpräzise Mikrostrukturen mit sauberen, rissfreien Kanten
Lösung:
- Berührungslose, rückstandsfreie Bearbeitung mit engen Maßtoleranzen – ideal für empfindliche Labor- und Diagnostikprodukte

Glasvereinzelung und Dicing für diagnostische Anwendungen
Anwendungen:
- Präzises Trennen von Slide-Arrays und Biosensor-Wafern
- Dicing von Borosilikat- und Quarzglassubstraten für Lab-on-Chip-Systeme
- Einsatz in Hochdurchsatz-Diagnostik oder BioMEMS-Plattformen
Technologischer Ansatz:
- Besselstrahl-Laserschneiden für gratfreie Kanten, minimale Partikelbildung und hohe Stabilität
Lösung:
- Sauberes, spannungsarmes und reproduzierbares Vereinzelungsergebnis – optimal für nachgelagerte Montage und Integration

Laserbohren von Zugangsöffnungen und mikrofluidischen Vias in Glas
Anwendungen:
- Präzise Belüftungsöffnungen, Reagenzienzugänge und Probeneinlassstrukturen
- Exakte Positionierung und Ausrichtung zu bestehenden Mikrokanälen oder Sensorbereichen
Technologischer Ansatz:
- Ultrakurzpuls-Laserbearbeitung zur Erzeugung hochpräziser, auch konischer Mikrobohrungen mit definierten Geometrien
Lösung:
- Reproduzierbare Mikrobohrungen im Submillimeter- und Mikrometerbereich – mit hoher Maßhaltigkeit, ohne thermische Schädigung oder Mikrorissbildung

Laserbasierte Oberflächenstrukturierung für funktionale und optische Glasbereiche
Anwendungen:
- Strukturierung definierter Benetzungszonen sowie Abgrenzung von Klebe-, Analyse- oder Fluoreszenzbereichen
- Selektive Entfernung funktionaler Beschichtungen zur Vorbereitung optischer Messbereiche oder zur gezielten Oberflächenfunktionalisierung
Technologischer Ansatz:
- Schichtselektive Laserablation und hochpräzise Mikrostrukturierung auf beschichtetem oder vorbehandeltem Glas
- Exakte Kontrolle von Strukturgeometrie, Grenzflächen und Oberflächeneigenschaften für reproduzierbare funktionale Ergebnisse
Lösung:
- Präzise definierte Oberflächenstrukturen ohne Beeinträchtigung des Grundmaterials oder angrenzender Funktionsschichten
- Optimale Voraussetzungen für zuverlässige Sensorintegration, stabile optische Eigenschaften und reproduzierbare bioanalytische Prozesse

Laserbasiertes Schneiden und Formen von Glassubstraten
Anwendungen:
- Konturgenaue Formgebung dünner Glasträger für diagnostische Testkits, Mikrofluidiksysteme und Analyseplattformen
- Präziser Formschnitt für Einwegkomponenten oder sterilisierbare Glasbauteile in Labor- und Point-of-Care-Anwendungen
Technologischer Ansatz:
- Besselstrahl-basiertes Laserschneiden für dünne, beschichtete oder bereits strukturierte Glassubstrate
- Hochpräzise, berührungslose Bearbeitung komplexer Geometrien bei gleichzeitig minimaler thermischer Belastung
Lösung:
- Mikrorissfreie, stabile Schnittkanten ohne Nachpolieren oder mechanische Nachbearbeitung
- Hohe Prozesssicherheit und reproduzierbare Bauteilqualität – ideal für sensible Diagnostik- und Life-Science-Anwendungen
- Effiziente Fertigung individueller Glasformate für Einweg- oder sterilisierbare Systeme

Laserstrukturierung mikrofluidischer Kanäle in Glassubstraten
Anwendungen:
- Erzeugung präziser Strömungspfade, Kapillaren und Mikro-Mischer in Lab-on-Glass- und Lab-on-Chip-Systemen
- Einsatz in Point-of-Care-Diagnostik (POCT), Sequenzierungsplattformen sowie Immunoassay- und Analyseverfahren
Technologischer Ansatz:
- Direktes Laserschreiben von Mikrokanälen mittels Graustufenstrukturierung oder binärer Laserablation
- Hochauflösende, berührungslose Strukturierung für komplexe fluidische Designs und definierte Kanalgeometrien
Lösung:
- Kundenspezifische mikrofluidische Strukturen mit hoher Präzision und exzellenter Wiederholgenauigkeit
Warum microfab?
- Mikrobearbeitungsplattformen für Lab-on-Glass und Diagnostik, optimiert für sensible Glas- und Waferanwendungen
- Bewährte Lasertechnologie für Biosensoren, DNA-Chips und mikrofluidische Testgeräte
- Präzise Bearbeitung mit Genauigkeit unter 10 µm bei minimaler Wärmeentwicklung, Partikelbildung und Materialverformung
- Flexible Plattformarchitektur von Forschung und Entwicklung bis zur Serienfertigung
Auf der Suche nach innovativen Glaslösungen für die Life Sciences?
Entdecken Sie, wie unsere Laser-Bearbeitung Ihre Produkte in der Mikrofluidik, Diagnostik und Bioanalytik voranbringen.
Funktionale Laserlösungen für alle Life-Science-Anwendungen

Präzision, Sauberkeit und reproduzierbare Ergebnisse sind entscheidend für die Bearbeitung von Glas in den Life Sciences. Unsere fortschrittlichen Laserplattformen unterstützen Hersteller von Lab-on-Chip-Geräten, Biosensoren, diagnostischen Verbrauchsmaterialien und analytischen Substraten – von Prototypen und F&E bis hin zur Serienproduktion.

