
적외선을 활용한 무연 경화 방법
산업계는 반도체 건조 과정에서 ‘친환경적이고 무연인’ 기준을 적용하려고 노력하고 있습니다. 솔직히, 이제는 그럴 때가 되었습니다. 우리는 적외선을 사용함으로써, 기존의 오래된 오븐들에서 흔히 사용되던 유해한 화학 용매나 중금속 촉매를 사용하지 않아도 됩니다.
열이 실제로 어떻게 작용하는가?
일반적인 대류식 가열기를 생각해보세요. 부품 주변의 공기를 데우는 데 많은 시간이 낭비됩니다. 하지만 적외선은 다릅니다. 전자기파를 이용해 에너지를 직접 기판 안으로 전달합니다.
우리는 이 시스템을 조절하여 코팅이나 접착제의 특정 흡수 대역에 에너지가 도달하도록 합니다. 즉, 공기가 아니라 부품 자체를 가열하는 것입니다. 그래서 전력 비용도 줄어듭니다. 큰 금속 상자를 뜨겁게 만드는 데 여분의 에너지를 쓸 필요가 없기 때문입니다.
구조: 스테인리스 스틸과 차폐 처리
클린룸 환경에서는 실리콘 웨이퍼 위에 녹슨 입자들이 떨어지는 것을 막아야 합니다. 그래서 우리는 고급 스테인리스 스틸로 케이싱을 만듭니다. 이렇게 하면 깨끗한 상태를 유지할 수 있습니다. 또한 내부 구조는 적외선 파동을 다시 목표물 쪽으로 반사시켜 열이 집중되도록 설계되어 있습니다.
한 가지 팁: 접지 처리를 정확하게 하는 것이 중요합니다. 차폐 처리가 제대로 되지 않으면 고출력의 적외선으로 인해 많은 EMI가 발생할 수 있습니다. 이는 사소한 세부 사항이지만, 제대로 처리하지 않으면 큰 문제가 될 수 있습니다.
단점 및 해결 방법
적외선은 매우 빠릅니다. 몇 시간이 걸리던 작업이 몇 초 만에 끝날 정도입니다.
하지만 이러한 빠른 속도에는 위험이 따릅니다. 전력을 너무 빨리 공급하면 열의 불균형이 발생하여 기판이 변형되거나, 표면층만 경화되고 그 아래에 있는 용매가 갇히는 현상이 발생할 수 있습니다. 따라서 전력과 속도 사이의 균형을 잘 맞춰야 합니다.
우리는 이 제품들을 기존의 불편한 대류식 오븐을 대체할 수 있도록 설계했습니다. 냉각 시스템이 집중된 열을 감당할 수 있다면, 공간도 줄어들고 비용도 절감됩니다.