<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IR on Quality Infrared Heater Parts</title>
		<link>http://ir-heater-parts.com/ko/tags/ir/</link>
		<description>Recent content in IR on Quality Infrared Heater Parts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 02:25:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-parts.com/ko/tags/ir/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>적외선 램프용 알루미늄 반사체</title>
				<link>http://ir-heater-parts.com/ko/posts/ensuring-electrical-integrity-in-ir-lamp-assemblies-via-100-dielectric-testing/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 02:25:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-parts.com/ko/posts/ensuring-electrical-integrity-in-ir-lamp-assemblies-via-100-dielectric-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-parts.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;적외선 램프용 알루미늄 반사체&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;왜 우리는 적외선 램프의 절연 성능을 꼭 테스트해야 하는가?&lt;br&gt;&#xA;중장비용 적외선 램프를 제작할 때, 제대로 작동하는 히터와 완전히 고장 난 히터 사이의 차이는 단 몇 마이크론에 불과합니다. 이는 매우 작은 수치입니다.&lt;br&gt;&#xA;그래서 우리는 ‘&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;batch&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;sampling&lt;/a&gt;’ 방식을 사용하지 않습니다. 10개 중 1개만 테스트해서 그 결과에 의존하는 것이 아닙니다. 우리 공장에서 나가는 모든 램프는 반드시 철저한 테스트를 거칩니다. 모든 램프가 그렇습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>IR 에미터용 세라믹 엔드캡</title>
				<link>http://ir-heater-parts.com/ko/posts/ceramic-end-cap-for-ir-emitter/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 09:16:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-parts.com/ko/posts/ceramic-end-cap-for-ir-emitter/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-parts.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;IR 에미터용 세라믹 엔드캡&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;오븐이 예열되기를 기다리며 시간을 낭비하는 것은 그만두세요.&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 강제 공기 순환 방식은 너무 느립니다. 반도체 처리에 이 방식을 사용한다면 잘 알고 계실 테죠. 공기를 데운 다음, 그 공기가 부품을 따뜻하게 하도록 기다려야 합니다. 이는 전혀 필요 없는 중간 단계입니다. 이로 인해 작업 시간이 낭비됩니다.&lt;br&gt;&#xA;우리는 다른 방식을 사용합니다. 즉, 적외선을 이용합니다. 방 전체를 데우는 대신, 적외선이 직접 목표물을 가열합니다. 중간 단계가 없으며, 예열 과정도 필요 없습니다. 그냥 기기를 켜면 에너지가 정확히 필요한 곳으로 전달됩니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>웨이퍼용 고정밀 IR 센서</title>
				<link>http://ir-heater-parts.com/ko/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:39:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-parts.com/ko/posts/precision-ir-sensor-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-parts.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;웨이퍼용 고정밀 IR 센서&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;반도체 제조 공정에서 탄소 배출을 줄이면서도 생산량은 유지하는 방법&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 반도체 제조 공장에서 탄소 중립 목표를 달성하는 것은 쉽지 않습니다. 에너지 낭비가 가장 심한 부분은 웨이퍼를 가열하고 경화시키는 과정입니다. 이는 분명히 비효율적인 방식입니다. 그래서 우리는 정밀한 적외선 가열 방식을 사용합니다. 열을 보다 효율적으로 전달함으로써 에너지 소비를 줄이고 처리 시간도 단축할 수 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
