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		<title>반도체 on Infrared Glass Heating Technology</title>
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		<description>Recent content in 반도체 on Infrared Glass Heating Technology</description>
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				<title>반도체 히터용 테플론 와이어</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ko/posts/teflon-wire-for-semiconductor-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:28:07 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;반도체 히터용 테플론 와이어&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;전력을 제자리에 두는 것이 중요합니다: 반도체 제조용 히터 회로&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;반도체 제조 과정에서는 아주 약간의 전기 누설만으로도 큰 문제가 발생할 수 있습니다. 그래서 우리는 히터에 테플론(PTFE) 코팅된 전선을 사용합니다. 이렇게 하면 열을 효과적으로 전달할 수 있으면서도 전선이 손상되는 일은 없습니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>반도체 클린룸용 트롤리 히터</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ko/posts/semiconductor-clean-room-trolley-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:20:53 +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;반도체 클린룸용 트롤리 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;왜 우리가 클린룸용 트롤리를 위해 적외선 조사 방식으로 전환하는가?&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 반도체 트롤리를 가열하는 기존의 방식인 대류식 및 저항식 히터는 이제 한계에 도달했습니다. 속도가 느리고, 불편할 뿐만 아니라 엄청난 양의 에너지가 낭비됩니다. 그래서 우리는 적외선 조사 방식으로 전환하고 있습니다. 특히 납이 포함되지 않은 공정과 에너지 절약이 중요시되는 현재 상황에서는 이 방식이 훨씬 합리적입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>반도체용 금 코팅 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ko/posts/gold-coated-infrared-lamp-for-semiconductor/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 03:59:40 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;반도체용 금 코팅 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;왜 금 코팅된 적외선 램프가 공장에 있어서 중요한지&lt;br&gt;&#xA;스마트 공장을 구축할 때, 열 관리는 항상 어려운 문제입니다. 대부분의 사람들은 일반적인 석영 램프를 사용하지만, 문제는 그 램프들이 열을 여기저기 퍼뜨린다는 것입니다. 이로 인해 에너지가 낭비되고, 오히려 차갑게 유지되어야 할 부분들도 따뜻해집니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>반도체 히터용 서모커플</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ko/posts/thermocouple-for-semiconductor-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:25:00 +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;반도체 히터용 서모커플&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;왜 우리가 무연 처리를 위해 적외선 경화 방식을 선택했는가?&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 기존의 대류식 오븐들은 더 이상 효과적으로 작동하지 못합니다. 업계가 무연 도금제를 사용하게 되면서 모든 것이 변했습니다. 이러한 합금들은 유동하기 위해 훨씬 더 많은 열이 필요하지만, 문제는 기판이 한 시간 동안 뜨거운 환경에 노출되면 손상될 수 있다는 점입니다. 그렇게 되면 부품들이 제대로 제작되기도 전에 망가지고 맙니다.&lt;br&gt;&#xA;그래서 우리는 적외선 경화 방식을 사용하는 것입니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;핵심은 열이 어떻게 전달되는가 하는 것입니다.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;대류식 오븐은 마치 공간 히터를 사용해 방을 따뜻하게 하는 것과 같습니다. 물체가 실제로 따뜻해지기 전에 먼저 공기 전체를 따뜻하게 해야 합니다. 반면 적외선은 다릅니다. 마치 추운 날에 햇볕 아래에 서 있는 것과 같습니다. 에너지가 직접 재료에 닿습니다.&lt;br&gt;&#xA;목표 온도에 도달하는 데 몇 초밖에 걸리지 않습니다. 정말 빠릅니다. 그리고 이처럼 빠르게 작동하기 때문에, PCB의 가장자리가 타거나 변형되는 일을 피할 수 있습니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;환경 친화적인 측면&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;무연화는 단순히 화학적인 문제만이 아니라 에너지 사용량과도 관련이 있습니다. 적외선 경화 방식은 바닥 면적을 훨씬 적게 차지하지만, 진짜 장점은 에너지 절약입니다.&lt;br&gt;&#xA;열을 정확하게 원하는 곳에 집중시킬 수 있기 때문에, 공장 전체를 따뜻하게 하느라 에너지를 낭비할 필요가 없습니다. 연소 가스도 없고, 지저분한 용매도 없습니다. 오직 깨끗한 전기 에너지만이 작용하여 역할을 수행한 뒤 자동으로 꺼집니다.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;어려운 점들(타협점들)&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;물론, 그냥 오븐을 버리고 적외선 램프만 넣으면 된다고 생각해서는 안 됩니다. 그렇게 되지 않습니다.&lt;br&gt;&#xA;적외선은 직선적인 경로로만 열이 전달됩니다. 만약 부품에 깊은 홈이나 복잡한 3D 형태가 있다면, 그 부분에는 그림자가 생깁니다. 그리고 이 사업에서 그림자란 결국 차가운 부분을 의미하며, 이는 수지가 제대로 경화되지 않아 부품이 실패한다는 것을 의미합니다. 따라서 모든 밀리미터가 골고루 열을 받도록 램프 배열과 반사판의 각도를 신중하게 조절해야 합니다.&lt;br&gt;&#xA;그리고 센서도 절대 소홀히 해서는 안 됩니다.&lt;br&gt;&#xA;열이 너무 빠르게 상승하기 때문에, 상황이 급격히 악화될 수 있습니다. PID 제어가 제대로 작동하지 않으면, 온도가 너무 높아져서 얇은 기판이 타버릴 수 있습니다. 따라서 고감도 열전대를 사용해야 합니다. 그래야만 밤에도 편안히 잠들 수 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>에너지 절약형 반도체 히팅</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ko/posts/energy-saving-semiconductor-heating/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 09:58:45 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;에너지 절약형 반도체 히팅&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;파편 발생을 막는 방법: 클래스 100 클린룸에서의 가열 처리 방법&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;만약 당신이 클래스 100(ISO 5)급 클린룸을 운영하고 있다면, 가스 방출로 인한 문제를 잘 알고 있을 것입니다. 최고 온도에서 미세한 파편이나 VOC 가스가 웨이퍼에 닿기만 해도 생산성이 급격히 감소합니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>반도체 실험실용 오븐 램프</title>
				<link>http://ir-glass-heat.com/ko/posts/semiconductor-laboratory-oven-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:22:16 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;반도체 실험실용 오븐 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;반도체 제조 공장에서는 포토레지스트를 건조시키는 과정이 선택적인 것이 아니라 반드시 이행해야 하는 필수 단계입니다. 웨이퍼 전체의 온도가 0.5°C만 변동해도 중요한 치수들이 변하고, 그로 인해 생산 효율이 저하됩니다. 우리는 바로 이러한 상황을 고려하여 반도체 실험실용 오븐 램프를 개발했습니다.&lt;/p&gt;</description>
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