
Pourquoi les lampes à rayonnement infrarouge en fibre de carbone sont la meilleure solution pour les semi-produits sans plomb
Le secteur des semi-conducteurs s’éloigne enfin de ces anciennes méthodes de séchage basées sur des solvants. Avec les nouvelles exigences relatives à l’absence de plomb et la volonté de réduire l’impact environnemental, il fallait trouver un moyen de générer une chaleur de haute densité, sans produire de mauvaises émissions.
C’est là que les lampes à rayonnement infrarouge en fibre de carbone entrent en jeu.
Le secret réside dans le filament
La plupart des gens sont habitués aux bobines métalliques, mais nous utilisons plutôt des filaments en fibre de carbone insérés dans des tubes en quartz. Pourquoi ? Parce que cela permet de distribuer uniformément la chaleur sur toute la longueur du tube. Ainsi, on évite ces points chauds gênants qui peuvent endommager les fines plaques de verre. De plus, les rayonnements à longue et moyenne longueur d’onde atteignent directement la résine à durcir. Il n’y a pas de perte de temps à cause du chauffage de l’air ambiant ; la chaleur atteint directement sa cible.
Vite. Très vite.
L’un des avantages majeurs est la vitesse : ces lampes atteignent leur température de fonctionnement en quelques secondes. Oubliez les longues périodes d’échauffement nécessaires avec les fours à convection. Il suffit d’actionner un interrupteur pour être prêt à l’emploi. Cela permet également de réduire les coûts énergétiques et d’éviter que la salle propre ne se transforme en sauna.
Quelques points à garder à l’esprit
Ce n’est pas si simple que ça. Il faut être précis lors de la régulation de la tension électrique lorsque ces lampes sont connectées au réseau. De plus, bien que la fibre de carbone résiste mieux aux vibrations que l’halogène, les tubes en quartz restent en verre – ils sont donc fragiles. Si votre sol vibre beaucoup, assurez-vous d’utiliser des supports amortissés afin d’éviter que les tubes ne se brisent.
Chaleur propre, sans problèmes
La durcification des matériaux sans plomb nécessite généralement des températures plus élevées que les méthodes traditionnelles. La fibre de carbone gère facilement cette augmentation de puissance, sans produire de sous-produits de combustion ou de composés organiques volatils. C’est donc une chaleur propre et sèche. Si vous voulez atteindre des objectifs de zéro émission, c’est presque la seule solution possible.