
なぜ無鉛半導体の硬化に赤外線を使用するのか? バイオセンサーを作る際、私たちは非常に微妙なバランスを取らなければなりません。接着剤やポリマーを硬化させるためには十分な熱が必要ですが、熱が強すぎるとセンサーの生物学的な部分が破壊されてしまいます。 そのため、私たちは赤外線ランプを使用します。部屋全体の空気を温める代わりに、赤外線はエネルギーを直接材料に送り込みます。これにより、効率的であり、電力を無駄にする巨大な対流式オーブンを使う必要もありません。
無鉛材料の乾燥のコツ 従来の乾燥方法では、化学触媒や温風を使いますが、その際には有害な有機化合物(VOCs)が発生します。 一方、赤外線は異なります。特定の波長を利用して、ポリマーの重合を瞬時に促進します。エネルギーが直接材料に当たり、分子がすぐに結合するため、硬化速度を制御するための重金属安定剤は不要です。これはよりクリーンな処理方法です。
適切な温度の設定 これらのランプを使えば、狭い空間に多くの熱を集中させることができます。ワット数やセンサーからの距離を調整することで、ポリマーに必要な正確なガラス転移温度に到達できます。 最も良い点は、温度上昇がほぼ瞬時に行われることです。数分で所定の温度に到達し、何時間もオーブンが温まるのを待つ必要はありません。
注意すべき点 しかし、全てが完璧というわけではありません。高強度の赤外線ランプは、発光部が非常に高温になります。冷却ファンや遮蔽装置を適切に設置しなければ、問題が発生します。 また、筐体の換気が不十分だと、その熱が電子機器に戻ってしまいます。その結果、センサーの校正が狂い、再び最初からやり直すことになります。
クリーンルームでの使用 もし依然として強制送風方式を使用している場合でも、赤外線に切り替えるのは簡単です。 空気が流れないため、ウェーハにほこりが付着する心配がありません。これにより、無菌で無鉛の製造プロセスが実現し、生産ラインの速度を落とす必要もありません。