<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Вафелька on The Infrared Heating Company</title>
		<link>http://ir-heat-co.com/ru/tags/%D0%B2%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0/</link>
		<description>Recent content in Вафелька on The Infrared Heating Company</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 04:54:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-co.com/ru/tags/%D0%B2%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Отражатель для лампы для отверждения пластинок</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/ru/posts/maximizing-ir-flux-in-wafer-curing-via-gold-coated-reflector-technology/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:54:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/ru/posts/maximizing-ir-flux-in-wafer-curing-via-gold-coated-reflector-technology/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Отражатель для лампы для отверждения пластинок&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как максимизировать эффективность обработки пластин с помощью метода введения тепла&lt;br&gt;&#xA;При обработке пластин цель проста: необходимо доставить как можно больше тепла на поверхность самой пластины. Не стоит тратить ни одного ватта на нагрев корпуса оборудования. Поэтому мы используем отражатели, покрытые золотом. Они перехватывают инфракрасное излучение, которое иначе просто уходило бы впустую, и направляют его обратно туда, где он нужен.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Почему выбирается золото?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Можно подумать, что полированный алюминий тоже подходит для этой цели. Это действительно возможно, но он плохо справляется с длинноволновым инфракрасным излучением. Золото же обладает высокой способностью к отражению света во всем диапазоне инфракрасных волн. В результате больше фотонов возвращается обратно к пластине. Это позволяет более точно контролировать распределение энергии, что означает, что не нужно повышать мощность оборудования до высоких значений для достижения требуемой температуры. Это экономит энергию и снижает износ оборудования.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Расстояние безопасности при нагревании пластины</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/ru/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:47:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/ru/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Расстояние безопасности при нагревании пластины&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как правильно регулировать температуру в современном производственном заводе&lt;br&gt;&#xA;Если вы строите умный производственный завод, вы знаете, что автоматизация — это лишь половина успеха. Настоящая проблема заключается в температуре. Необходим источник тепла, который будет слушаться ваших цифровых контроллеров, а не противостоять им.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Поэтому большинство из нас выбирают инфракрасные лампы коротких волн. Это более эффективный вариант: энергия поступает непосредственно на пластину, без лишних затрат на нагрев окружающего воздуха.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Баланс между расстоянием и плотностью&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Здесь возникает сложность: где разместить эти лампы. Если разместить их слишком близко, это приведет к проблемам: появятся «горячие точки», а пластины будут искажаться. Это серьезная проблема для тех, кто контролирует качество продукции. Но если разместить их слишком далеко, они будут нагревать только стены камеры, что приведет к трата энергии.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Нагреватель для сушки пластин с датчиками MEMS</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/ru/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:26:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/ru/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Нагреватель для сушки пластин с датчиками MEMS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Почему мы используем инфракрасное обжигование для производства безсвинцовых полупроводников&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;При изготовлении датчиков типа MEMS крайне важно, чтобы подложка не была загрязнена. Необходимо, чтобы пластина была сухой и чистой. Именно поэтому мы используем инфракрасное обжигование. Этот метод позволяет устранить влагу и растворители без необходимости использования сложных химических добавок или катализаторов на основе свинца. Энергия инфракрасного излучения сама выполняет всю работу.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Как это работает с точки зрения физики&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Если рассмотреть стандартную конвекционную печь, то она нагревает воздух, а воздух, в свою очередь, нагревает деталь. Этот процесс медленный. Инфракрасное излучение работает иначе: лампы напрямую воздействуют на молекулы воды или растворителей, находящихся на поверхности пластины. Мы используем кратковолновое инфракрасное излучение для работы с MEMS-деталями. Оно быстро проникает через поверхностные слои, что способствует быстрой испарации жидкостей. Процесс начинается почти мгновенно. Это очень важно, так как таким образом избегается явление «формирования корки» на поверхности пластины — когда верхний слой слишком быстро высыхает, а растворители остаются под ним.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Датчик температуры для инструмента для обработки пластин</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/ru/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 15:43:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/ru/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Датчик температуры для инструмента для обработки пластин&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Почему инфракрасное нагревание лучше, чем нагрев с использованием горячего воздуха для обработки устройств на основе пластин&lt;br&gt;&#xA;Если вы рассматриваете возможность замены метода нагрева с использованием горячего воздуха на инфракрасное нагревание, не думайте о этом как о простом обновлении оборудования. Считайте это способом сэкономить время.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Горячий воздух работает медленно. При таком методе происходит конвекция – воздух нагревается, а затем он нагревает пластину. Всегда есть задержка перед тем, как пластина начнет стабилизироваться. Инфракрасное нагревание работает иначе: оно использует излучаемую энергию для прямого нагрева поверхности пластины.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Энергоэффективный нагреватель для пластин</title>
				<link>http://ir-heat-co.com/ru/posts/energy-efficient-wafer-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:53:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-co.com/ru/posts/energy-efficient-wafer-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-co.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Энергоэффективный нагреватель для пластин&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Перестаньте нагревать стены оборудования (и начните нагревать саму пластину)&lt;br&gt;&#xA;Большинство нагревательных элементов создают избыточное тепло. Это приводит к тому, что внутренние поверхности дорогостоящего оборудования перегреваются. Это не только угрожает самому оборудованию, но и представляет опасность для людей, работающих с ним.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Мы нашли лучший способ – использование направленных инфракрасных нагревателей.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;Как это работает&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Резистивные нагреватели похожи на обычные обогреватели: они просто нагревают воздух. Но инфракрасные нагреватели работают иначе: они излучают электромагнитные волны в одном направлении. Мы настраиваем эти нагреватели так, чтобы они воздействовали непосредственно на поверхность пластины. Благодаря правильной настройке длины волны и использованию соответствующих отражателей, энергия остается на поверхности пластины, не распространяясь на стены камеры.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
