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		<title>진공 on Infrared Heat Element Corporation</title>
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		<description>Recent content in 진공 on Infrared Heat Element Corporation</description>
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				<title>진공 환경에서도 사용 가능한 적외선 히터</title>
				<link>http://ir-heat-element-corp.com/ko/posts/vacuum-compatible-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:06:59 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;진공 환경에서도 사용 가능한 적외선 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;반제품 생산 과정에서의 에너지 낭비 줄이기: 적외선 가열의 진실&lt;br&gt;&#xA;만약 반도체 공장에서 탄소 중립 목표를 실현하고 싶다면, 열처리 과정에서 발생하는 엄청난 양의 에너지 낭비를 막아야 합니다. 오랫동안 사람들은 기존의 저항식 히터를 사용해왔습니다. 하지만 이러한 히터들은 효율이 매우 낮습니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>진공 챔버용 적외선 히터</title>
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				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:50:55 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-element-corp.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;진공 챔버용 적외선 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;1등급 클린룸 내에서, 300mm 웨이퍼가 가열판 위에 놓입니다. 포토레지스트의 건조는 인위적인 조절이 아닌 온도에 의해 이루어집니다. 표면 온도가 2°C만 변해도 CD의 형태가 변하거나 리소그래피 층이 손상될 수 있으며, 그로 인해 일주일 치의 작업 성과가 사라질 수 있습니다. 우리는 이러한 문제를 해결하기 위해 진공 챔버용 적외선 히터를 개발했습니다.&lt;/p&gt;</description>
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