생체 센서 제작용 적외선 램프
IR 가열과 열풍 가열: 생체 센서에 있어서 과연 어느 방식이 효과적일까?
반도체 산업에서 생체 센서를 제작할 때 가장 큰 문제는 바로 소재의 경화나 건조 과정입니다. 이 단계가 병목현상이 되어 모든 작업이 지연됩니다.
기존의 방식은 그저 열풍을 이용해 소재를 가열하...
바이오 센서 제작용 적외선 램프
장비를 과도하게 가열하는 것을 멈추세요: 바이오센서를 더 효과적으로 가열하는 방법
대부분의 방사형 히터들의 문제점은 바로 지저분하다는 것입니다. 이러한 히터들은 열을 사방으로 방출합니다.
바이오센서를 제작할 때는 그 열에너지가 반드시 기판에만 전달되어야 합니다. 반도...
수소 센서 제작용 히터
청결을 유지하기: 수소 센서의 현실
수소 센서를 제작할 때, 아주 작은 먼지 한 알도 단순한 성가심이 아니라 치명적인 문제가 됩니다. 불과 몇 초 만에 전체 제품이 망가질 수 있습니다.
그래서 이러한 용도로 히터를 만들 때는 온도만 고려하는 것이 아닙니다. ‘가스 방...
탄소 나노튜브 제조용 히터
왜 적외선 경화를 위해 CNT를 사용하는가?
반도체 산업도 이제는 변화를 모색하고 있습니다. 오래된 용매 기반의 건조 방식을 버리고, 납이 많이 포함된 공정도 없애려는 노력이 활발히 진행되고 있습니다. 이제는 그럴 때가 되었습니다.
이러한 ‘친환경적인’ 요구사항을 충...
양자점 제조용 히터
팹 내에서는 열 드리프트가 눈에 띄지 않습니다. 하지만 이로 인해 제품의 품질이 저하됩니다. 양자점 제조 과정에서는 단순히 규격 내에 머무는 것만으로는 충분하지 않습니다. 웨이퍼 건조, 포토레지스트 가열, 포장 과정 전반에 걸쳐 정확한 온도 제어가 필요합니다. 온도가...