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		<title>Vakuum on Warm IR Heating Hardware</title>
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		<description>Recent content in Vakuum on Warm IR Heating Hardware</description>
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				<title>Infrarotheizer für Vakuumkammern</title>
				<link>http://warm-ir-heater-ware.com/de/posts/vacuum-chamber-infrared-heating-for-lead-free-semiconductor-curing/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:38:43 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-ware.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Infrarotheizer für Vakuumkammern&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Warum wir auf Infrarotstrahlung für bleifreie Halbleiter umsteigen&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Der Druck hin zu umweltfreundlichen, bleifreien Standards zwingt viele von uns dazu, überlegene &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Methoden&lt;/a&gt; zur Aushärtung der Materialien zu finden. Die alten Konvektionsöfen reichen hierbei nicht mehr aus. Deshalb haben wir uns für Infrarotheizer in Vakuumkammern entschieden.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Anstatt die Luft zu erhitzen, nutzen Infrarotheizer elektromagnetische Strahlung. Das ist eine sauberere Methode – man muss nicht mehr auf schädliche chemische Lösungsmittel zurückgreifen. Zudem sinkt der CO2-Ausstoß beim Trocknungsprozess erheblich.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Umgang mit Wärme im Vakuum&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Das Problem ist: Im Vakuum gibt es keine Konvektion. Man kann nicht einfach warme Luft verwenden, um das Material zu erwärmen. Infrarotheizer lösen dieses Problem, indem sie Photonen direkt auf das Material abstrahlen. So wird die Aushärtung schneller und effizienter. Man muss nicht energieintensiv jedes einzelne Stück des Materials erhitzen. Wir konzentrieren uns einfach auf die spezifischen Absorptionsbereiche des Materials und lassen den Rest unberührt.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>Vakuumkompatibler Infrarotheizer</title>
				<link>http://warm-ir-heater-ware.com/de/posts/vacuum-compatible-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:36:04 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-ware.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Vakuumkompatibler Infrarotheizer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Infrarot gegen erzwungene Konvektion: Eine Realitätsprüfung für den Vakuumverarbeitungsprozess&lt;br&gt;&#xA;Wenn Sie bereits versucht haben, von Systemen mit warmer Luftzirkulation auf vakuumkompatible Infrarotheizungen umzusteigen, wissen Sie, dass sich dadurch die Art und Weise, wie man mit der Wärmeumverteilung umgeht, völlig ändert.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Grundsätzlich benötigt die erzwungene Konvektion ein Medium, das die Wärme transportiert. Doch im Vakuum gibt es kein solches Medium. Man kann schließlich keine Wärme auf eine Waferoberfläche „blasen“, wenn es keinen Luftstrom gibt, der die Wärme transportieren könnte. Hier kommt das Infrarot ins Spiel – es nutzt elektromagnetische Strahlung, um die gewünschte Stelle direkt zu erwärmen. Kein Zwischenmedium nötig.&lt;/p&gt;</description>
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