
もう、温風を使うのはやめよう:なぜ私たちは金コーティングされた赤外線ランプに切り替えたのか
もし、温風を利用した加熱処理を経験したことがあるなら、その手順はわかるでしょう。空気を加熱し、その空気が部品を温めるのを待つのです。半導体の高度な加工では、この遅れが致命的です。とても非効率的です。
私たちは、もう空気を使うのをやめて、直接エネルギーを部品に当てる方法を採用しました。金コーティングされたツインチューブ型の赤外線ランプを使用しているのです。部屋全体を温める代わりに、このランプはエネルギーを直接部品に照射します。まるで、家全体を温めて手を温めるのと、キャンプファイアのそばで手を温めるのとの違いのようです。
秘密はチューブにあります。
1本のチューブでは、一定の出力しか扱えず、フィラメントが壊れてしまいます。それを解決するために、ツインチューブ構造を採用しました。これにより、機械のサイズを変えることなく、表面積を倍にすることができます。つまり、狭いスペースに大量の熱エネルギーを集中させることができるのです。
そして、金コーティングのおかげです。
通常のケイ素素材でも問題ありませんが、多くの熱が漏れ出してしまいます。それは無駄な出費になります。金コーティングは鏡のように機能し、赤外線エネルギーを直接部品に戻します。オーブンの壁や筐体を温める必要がないので、エネルギーが無駄になりません。すべてのエネルギーが必要な場所に行くのです。
時間について考えてみましょう。
ここが本当に素晴らしい点です。強制送風を使わなくなると、加熱にかかる時間が大幅に短縮されます。巨大な空間を200℃にするのを待つ必要はありません。スイッチを入れるだけで、ランプが光り、部品が数秒で所定の温度に達します。
現在の工程を考えてみてください。もし、予熱に10分もかかっているなら、1分未満に短縮できるはずです。これは、日々の生産性にとって大きなメリットです。
ただし、注意点もあります。
高密度の赤外線ランプは魔法の杖ではありません。エネルギーを集中させるため、チューブ同士の距離をしっかり調整する必要があります。もしランプが近すぎると、部品の端が焼けたり、過度に熱くなったりします。
センサーやPIDコントローラーも正確に設定する必要があります。そうしないと、目標温度を超えてしまう可能性があります。しかし、距離を適切に調整すれば、全く別のレベルになります。