
如何利用红外线正确地固化氢气传感器
在制造氢气传感器时,热量控制是一个关键问题。这些传感器的薄膜极为敏感,如果粘合剂或导电浆料的固化过程出现偏差,那么那些昂贵的材料就只能被当作废品处理了。
因此,我们选择使用短波红外线加热器。与其试图加热整个房间里的空气——这既浪费时间又效率低下——不如直接对传感器材料进行加热。这种方式更直接、更精准。
为什么红外线加热有效
想想传统的对流式烤箱吧。它其实就是一个充满热空气的箱子,而这种热空气往往会带来一些不必要的污染物,这些污染物会对半导体器件造成损害。而红外线则不同,它利用电磁辐射将能量直接传递到材料内部。
最棒的是它的速度。由于能够快速升温,所以可以避免表面过早干燥的情况,从而避免溶剂滞留在材料内部,进而产生气泡或裂缝。红外线确实能解决这个问题。
绿色环保,无需多余成本
如今,大家都在谈论“无铅”和“环保”的标准,但对我们来说,更重要的是减少能源浪费。使用大型对流式烤箱,就相当于为了加热一片披萨而让整个房子都变热,这显然是浪费资源。而红外线加热器则可以立即开始工作,只有当传感器处于加热区域时才会消耗电能。这样一来,就能减少对洁净室空间的需求,同时也不必再使用那些会降低工作效率的溶剂。
需要注意的难题(权衡之处)
当然,红外线加热并非没有缺点。高强度的红外线灯具有很强的能量,有时甚至过于强大。如果传送带的速度稍有偏差,就可能导致聚合物层被烧毁。因为反应速度很快,所以必须确保PID控制器和热电偶能够迅速做出反应。我们建议使用闭环反馈系统,以便在温度失控之前及时纠正错误。
如果您打算采用红外线加热方式,这里有一些实用的建议:
- 使用高温电缆。如果使用便宜的电缆,其绝缘层可能会在靠近加热器的位置熔化,这无疑会给操作带来麻烦。
- 如果您是从传统的对流式加热方式转向红外线加热,那么就不能直接沿用原来的设置。因为红外线的穿透方式与强制对流不同,所以需要花费一些时间来重新调整加热参数,以获得最佳效果。