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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

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Entdecken Sie, wie unsere Laser-Bearbeitung Ihre Produkte in der Mikrofluidik, Diagnostik und Bioanalytik voranbringen.
 

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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.