
הפחתת פליטות הפחמן בייצור שבבים: למה חימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום בוואקום הוא הפתרון הטוב ביותר
ייצור שבבים הוא תהליך דורש דיוק רב. יש צורך בטמפרטורות מדויקות, ואסור בשום אופן שאוויר או אבק יפריעו לתהליך. במשך זמן רב, השתמשנו בתנורים גדולים, אך הם למעשה רק חיממו את כל החדר, וזו בזבוז אנרגיה.
כאן נכנסים לתמונה מחממים באמצעות קרינת אינפרא-אדום התואמים לשימוש בוואקום. במקום לנסות לחמם את האוויר (שבוואקום אינו קיים), מערכות אלו שולחות אנרגיה ישירות לחומר שצריך להתחמם. זו דרך יעילה יותר לעבודה.
כיצד זה עובד בוואקום
בוואקום, אי אפשר להעביר חום באמצעות אוויר – אין תהליך של חימום באמצעות זרימת אוויר. צריך להסתמך כולו על קרינה. אנו משתמשים במנורות בעלות עוצמת חימום גבוהה, כך שהשבב יגיע לטמפרטורה הרצויה במהירות. זה משנה הכל – כשאין צורך לחכות הרבה זמן, המכונה לא מבזבזת זמן יקר. כתוצאה מכך, חשבון החשמל שלכם – וגם הפליטות שלכם – יורדים.
בנוסף, מכיוון שהחום נשלח ישירות לחומר, אין צורך בחומרי בידוד גדולים. גודל הציוד יורד.
הפרטים החשובים: חומרים ופליטות גזים
אי אפשר להשתמש בחומרים רגילים. אם משתמשים בפלסטיקים רגילים או בחומרי הדבקה זולים, הם יפליטו גזים בוואקום. זה עלול לפגוע בשבבים. אנו משתמשים בקוורץ באיכות גבוהה ובחוטים מיוחדים. אנו משתמשים גם בחומרי אטימה שמותאמים לשימוש בוואקום, כדי שהכל יישאר אטום.
יש גם את הנושא של האור עצמו. אנו מצפים את הקוורץ כדי לשנות את ספקטרום הקרינה. קרינת אינפרא-אדום בגלים קצרים חודרת לעומק החומר, בעוד שקרינה בגלים ארוכים פוגעת רק בפני השטח. אם האור אינו מתאים לספקטרום שהשבב יכול לספוג, החום יישלח לקירות התא, וזו בזבוז אנרגיה.
האתגר: שמירה על טמפרטורה נמוכה
עוצמת החימום הגבוהה היא כלי דו-קצה: מצד אחד, השבב מתחמם מהר, אך מצד שני, המנורות והרכיבים האלקטרוניים סובלים. אם מערכת הקירור אינה יעילה, קצוות המנורות יישרפו. זו בעיה שאף אחד לא רוצה.
העצה שלי: יש לעקוב בקפידה אחר צריכת החשמל. אם רואים שהיא עולה, זו בדרך כלל אות שהחוטים של המנורות הולכים ונחלשים, או שחומרי האטימה לא עובדים כראוי. אם מגלים זאת מוקדם, ניתן לחסוך הרבה זמן יקר.