
如何利用红外线实现无铅固化工艺
业界正在努力推动半导体干燥工艺向“绿色”且无铅的方向发展。其实,这早就该实现了。我们选择使用红外线技术,因为它能够让我们摆脱那些传统烤箱中常用的有害化学溶剂和重金属催化剂。
红外线的工作原理
普通的对流式加热器需要花费大量时间来加热部件周围的空气。而红外线则不同——它利用电磁辐射直接将能量传递到工件上。我们可以调整这些系统的参数,使其作用于涂层或胶粘剂的特定吸收频段。这样,加热的只是工件本身,而非空气。这也是为什么使用红外线技术后,电力消耗会降低——因为不需要再为加热整个金属容器而消耗大量电能。
结构设计:不锈钢与屏蔽层
由于是在洁净室环境中工作,所以绝不能让任何锈屑掉落在硅片上。因此,我们使用优质不锈钢来制造设备外壳,这样就能保持设备的清洁。此外,设备内部的设计还能让红外线再次反射回目标区域,从而保持热量集中。
一个小贴士:确保接地良好。如果屏蔽效果不佳,这些高功率装置会产生大量的电磁干扰。虽然这只是一个小细节,但一旦处理不当,就会带来很大麻烦。
注意事项及解决方法
红外线技术的优势在于其极快的固化速度——几分钟内就能完成原本需要数小时才能完成的工序。不过,这种快速度也带来了风险。如果功率调节不当,就可能导致严重的温度梯度,进而使工件变形,或者导致表面层过早固化,从而使内部的溶剂无法散发出来。因此,需要平衡好功率与速度之间的关系。
我们的设计理念是让这些设备可以替代那些笨重的传统对流式烘干设备。这样一来,不仅设备体积更小,成本也更低,只要冷却系统能够跟上产生的高温即可。