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		<title>건조 on Infrared Glass Heating Technology</title>
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		<description>Recent content in 건조 on Infrared Glass Heating Technology</description>
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				<title>공장 건조 공정의 에너지 감사</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ko/posts/reducing-carbon-footprint-in-semiconductor-fab-drying-via-ir-heating-systems/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:00:39 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;공장 건조 공정의 에너지 감사&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;공장 내 이산화탄소 배출량 줄이기: 왜 적외선 가열이 효과적인가?&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 많은 공장들은 여전히 구식의 대류식 오븐이나 기존의 가열 장치를 사용하여 웨이퍼를 건조시키고 있습니다. 이것이 지금까지 사용되어 온 방식입니다. 하지만 문제는 이러한 시스템들이 엄청난 에너지를 소비한다는 점입니다. 몇 개의 웨이퍼를 건조시키기 위해 챔버 내의 공기 전체를 가열하는 데 많은 에너지가 낭비됩니다. 이는 단순한 에너지 낭비일 뿐입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>MEMS 센서 웨이퍼 건조 히터</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ko/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:07:41 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;MEMS 센서 웨이퍼 건조 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;웨이퍼가 세척 공정을 거친 후 나오는 모습을 보세요. 물자국이 있어서는 안 됩니다. 포토레지스트는 급격한 온도 변화를 견딜 수 없습니다. 건조기가 적절한 온도를 유지하지 못하면, 제품의 품질이 떨어지게 되고, 재작업이 필요해지며, 결국 해당 로트는 폐기되어야 합니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>포토레지스트 건조용 적외선 모듈</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ko/posts/photoresist-drying-infrared-module/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 05:44:04 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;포토레지스트 건조용 적외선 모듈&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;리소그래피 공정에서, 소프트 베이크 과정에서 발생하는 0.5도 정도의 온도 변동은 “허용 가능한 범위”가 아닙니다. 이는 폐기해야 할 웨이퍼입니다. 포토레지스트의 건조 과정은 온도 조절에 달려 있으며, 적외선 모듈은 수율을 결정하는 핵심 요소입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>의류 건조기</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ko/posts/clothes-drying-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 01:13:11 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/ebfb4d52007e8db718d0616fd29be8f9.jpg&#34; alt=&#34;의류 건조기&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;모든-히터에-대해-무조건적인-번인-테스트를-하는-이유&#34;&gt;모든 히터에 대해 무조건적인 번인 테스트를 하는 이유&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;생산 라인을 운영할 때, 하나의 램프 고장이 단순한 지연이 아니라 모든 공정을 멈추게 합니다. 이를 잘 이해하고 있기 때문에, 출고 전 모든 히터는 전력 최대치에서 번인 테스트를 반드시 거칩니다.&lt;br&gt;&#xA;이는 형식적인 절차가 아니라, 히터를 제작하는 핵심 과정 중 하나입니다. 테스트 동안 히터는 정해진 시간 동안 최대 와트수로 작동하며, 초기 고장 가능성이 있는 약한 납땜 접합부, 품질 경계에 있는 부품, 적합하지 않은 필라멘트 등을 검출합니다. 샘플 점검으로는 발견할 수 없는 부분을 저희는 놓치지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;결과적으로 고객은 초기부터 열 성능이 안정적임을 보장받습니다. 중요한 건조 공정 중에 예기치 않은 문제가 발생하지 않으며, 필요할 때 항상 일정한 열을 제공합니다.&lt;/p&gt;</description>
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