用于半导体加热器的特氟龙电线
确保电能始终用在正确的地方:半导体制程中的加热器接线方案 在半导体制造过程中,哪怕有微小的电泄漏现象,都会带来严重的后果。因此,我们选择使用涂有特氟龙(PTFE)的导线来为加热器供电。这种材料能够承受高温而不出现故障。
不过,说实话,材料本身只是解决问题的一半而已。我们不会采取“随机抽样”的方式来...
半导体洁净室推车式加热器
为何我们选择红外线固化技术来处理洁净室内的组件 说实话,过去用来加热半导体组件的方法——即利用对流加热和电阻加热器——已经不再适用了。这种方法的效率低下,而且还会浪费大量能源。正因如此,我们才越来越多地采用红外线固化技术。这显然是一种更合理的选择,尤其是在现在人们越来越重视无铅工艺以及节能降耗的趋...
用于半导体的镀金红外灯
为什么镀金红外灯对您的工厂如此重要? 如果您正在打造智能工厂,那么您一定知道,控制温度是个棘手的问题。大多数人会使用普通的石英灯,但问题在于:这类灯会产生大量热量,导致能量浪费,同时还会让腔室中那些需要保持低温的区域变热。 这就是我们选择镀金红外灯的原因。 通过在石英灯表面涂上一层薄薄的黄金,我们...
用于半导体加热器的热电偶
为何我们选择红外线固化技术来进行无铅加工
说实话,传统的对流式烤箱已经无法满足需求了。当行业开始使用无铅焊料后,情况就发生了变化。这类焊料需要更高的温度才能熔化,但问题在于,基板无法承受在高温环境中长时间加热的情况。那样做只会让部件在尚未完全加工完成之前就被毁掉。
因此,我们选择了红外线固化技术。...
节能型半导体加热器
如何避免碎屑问题:如何在100级洁净室中正确控制加热过程
如果您正在运营100级(ISO 5标准)的洁净室,那么您肯定了解气体释放带来的危害。哪怕只有一小块碎屑或少量挥发性有机化合物在高温环境下接触到芯片,都会导致产率大幅下降。
普通的加热元件并不可靠——它们容易脱落或损坏。因此,它们并不适合用于...
半导体实验室烤箱灯
在芯片制造厂中,光阻烘烤步骤是不可或缺的——这是工艺要求。即便晶圆表面的温度偏差只有0.5摄氏度,也会影响关键尺寸,进而降低产品的良率。正因如此,我们专门为这种需求设计了半导体实验室用烤箱灯。
真正重要的其实是红外技术的精度。我们的近红外灯能够产生亚毫米级的均匀热场,从而确保晶圆表面的温度控制在...