降低半导体加工中的时间成本:红外加热与热风循环的比较
为何我们在芯片制造厂中放弃传统对流加热方式,转而使用红外线加热? 试想一下普通的对流烤箱的工作原理:首先加热空气,然后让这些热空气来加热晶圆。这个过程很慢,而且存在漫长的等待时间,因为必须等待整个腔体达到所需温度。在半导体制造厂里,这种等待时间会严重降低生产效率。 因此,我们开始用红外线加热装置来...
生物传感器制造用红外灯
利用红外线技术来正确制造生物传感器
在制造生物传感器时,固化阶段其实是一种需要精确控制的工艺。你需要足够的热量来让那些化学层保持稳定,但一旦热量过高,就会损坏基材。因此,我们选择使用红外线灯。与通过热空气加热不同,红外线是通过辐射来加热的,这种方式不会把灰尘或污染物带到洁净室里,因此更加干净。
传...
生物传感器制造用红外灯
如何正确控制生物传感器的加热效果 如果你正在制造生物传感器,那么你肯定知道:固化与脱水的过程必须精确控制。不过说实话,那种老式的对流式烘箱实在不好用——它们加热速度慢,而且会同时加热整个空间内的所有物品。
因此,我们选择了红外线加热系统。这种系统不会加热整个空间,而是只针对需要加热的部件进行精准加...
生物传感器制造用红外灯
为何我们选择红外固化技术来制造无铅生物传感器
制造生物传感器是一件极为精细的工作。因为所使用的有机材料非常脆弱,无法承受过度的加热处理,所以精确控制热固化过程至关重要。
我们不再使用那种大型对流式烤箱了。为什么呢?因为为了固化一个很小的部件而让整个烤箱的空气都升温,实在是一种浪费时间和能源的做法。...
生物传感器制造用红外线灯
停止浪费热量:更有效的生物传感器制造方法 如果您曾经使用过基于晶圆的生物传感器,那么您一定知道,要让传感器的温度控制得当其实是一件很困难的事。大多数常规的红外灯都会造成大量能量浪费——大部分能量从背后散失掉,无法为晶圆提供有效的热能。
我们找到了一种方法来避免这种浪费。我们使用高纯度的镀金反射器,...
生物传感器制造用红外线灯
保持生物传感器的清洁:为什么红外加热如此重要 如果您曾身处100级洁净室中,就应该明白其中的严苛要求。哪怕只有一粒微小的灰尘或碎片附着在传感器表面上,整个传感器就会毁掉。这真是令人沮丧。事实上,大多数普通加热元件都是造成这一问题的罪魁祸首——它们会释放出气体,表面也会出现碎屑,从而破坏原本完美的传...
生物传感器制造用红外灯
停止为机器加热,改为为传感器加热吧。
制造生物传感器时,需要精确控制温度。不过,普通的红外灯会向四周散发热量——360度无谓的能量浪费。这样一来,半导体元件的内壁就会变成巨大的散热器。当设备过热时,不仅会浪费电能,还可能损坏电子元件,甚至危及操作人员的安全。这显然是个麻烦的问题。
解决方案就是使用...
生物传感器制作用红外灯
为何在生物传感器和芯片制造中采用红外固化技术 在制造生物传感器时,实际上是在与热量进行一场冒险的博弈。必须精确控制粘合剂及各层材料的固化过程,但一旦控制不当,就会损坏其中的生物组件。这需要非常精细的平衡。
正因如此,我们才选择使用短波红外灯。与传统的加热方式不同,红外灯能够直接将能量传递到材料内部...
生物传感器制造用红外线灯
别再把设备变成“烤箱”了 如果你在制造生物传感器,那你就知道:需要大量的热量,但这些热量必须精确地作用于基板的某个特定位置。
问题在于,大多数普通的红外灯会将能量均匀地散射到各个方向。这不仅浪费能源,还会对设备造成损害——半导体设备的内部结构会吸收这些多余的热量。很快,整个设备壳体都会变得过热。这...
碳纳米管制备加热器
别让灰尘毁掉你的碳纳米管 如果你曾经花费数小时来培育碳纳米管,结果却因为一粒微小的灰尘而使整个批次的产品报废,那你就知道那种 frustration 了。这真是让人抓狂。即便在100级洁净室里,加热元件仍可能成为隐患。常规的加热器很容易出现碎裂、脱落颗粒或释放有害气体的情况,尤其是在你不希望它们这...
生物传感器制造用红外灯
如何在化学清洗过程中保护红外灯
如果你正在制造生物传感器,那么你就知道,在化学清洗阶段,精确的红外加热是不可或缺的。不过,问题在于:当周围存在易燃或易爆气体时,普通的红外灯简直就像一颗定时炸弹。一旦石英管出现微小的裂纹或火花,就很可能引发火灾。
我们不再担心灯泡本身,而是开始思考如何为它添加防护措...
氢气传感器制造用加热器
制造氢气传感器需要极高的精确度。如果加热点的位置不准确,化学沉积过程就会失败,整个传感器也就失去了作用。我们设计的加热器能够满足这些严格的要求,但说实话,控制温度其实只是比较容易的部分。真正棘手的问题是电气安全问题。
“零错误”测试 我们不会采用“批量抽样”的方式来检测产品。那是一种我们不敢承担的...