
为何我们选择红外固化技术来处理无铅半导体材料
在制造生物传感器时,我们面临着一个平衡问题:需要足够的热量来使胶水及聚合物固化,但若热量过高,则会破坏传感器的生物部分。
因此,我们选择使用红外灯。与通过加热整个空间来让部件变暖的方法不同,红外灯能够将能量直接传递到材料上。这种方式既高效又直接,而且无需使用那些耗电巨大的对流式烤箱。
无铅材料干燥的秘诀
传统的干燥方式通常依赖化学催化剂或热风,但这往往会释放出有害的有机化合物。而红外技术则不同——它利用特定波长的光来促使聚合物立即发生聚合反应。由于能量直接作用于材料,使其分子迅速结合在一起,因此无需再使用重金属稳定剂来控制固化过程。这是一种更环保的处理方式。
精确控制温度
我们可以调整红外线灯的功率以及其与传感器的距离,从而精确控制聚合物的玻璃化转变温度。最好的一点是,升温速度极快——只需几秒即可达到所需温度,无需像使用传统烤箱那样等待数小时。
需要注意的一些事项
不过,这并不是万能的。高强度的红外灯会产生极高的温度,如果冷却系统不够完善,就可能会出现问题。此外,如果外壳没有良好的通风设计,热量就会回流到电子元件中,导致传感器校准出现偏差,一切又得从头开始。
在洁净室中的应用
如果你仍在使用强制通风的方式,那么转换到红外技术其实很简单。因为没有空气流动,所以不会让灰尘颗粒进入芯片表面。这样一来,就能实现无尘、无铅的加工过程,同时也不必为了满足环境要求而降低生产速度。