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		<title>난방 on Premium Infrared Heat Ace</title>
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		<description>Recent content in 난방 on Premium Infrared Heat Ace</description>
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			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 11:57:05 +0800</lastBuildDate>
		
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				<title>방수형 가열 테이블 IP44 등급</title>
				<link>http://ir-heat-ace.com/ko/posts/waterproof-heating-table-ip44/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:57:05 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ace.com/images/6b48cb3574777511740f68a374c31536.jpg&#34; alt=&#34;방수형 가열 테이블 IP44 등급&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;왜 욕실에 IP44 등급의 적외선 히터를 사용하는가?&lt;br&gt;&#xA;솔직히 말해서, 옛날식 전구형 히터들은 정말 불편합니다. 이러한 히터들은 주변 공기를 가열하는 방식을 사용하는데, 고출력 필라멘트는 습한 욕실 환경에 적합하지 않습니다. 따라서 바로 필요할 때가 되면 고장 나버립니다.&lt;br&gt;&#xA;그래서 우리는 IP44 등급의 적외선 히터를 사용하고 있습니다. 이는 완전히 다른 방식으로 따뜻함을 유지할 수 있는 방법입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>웨이퍼 가열을 위한 안전 거리</title>
				<link>http://ir-heat-ace.com/ko/posts/safety-distance-for-wafer-heating/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:30:44 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ace.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;웨이퍼 가열을 위한 안전 거리&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;웨이퍼 가열 시 적절한 거리 유지하기&lt;br&gt;&#xA;반도체 제조 과정에서는 짧은 파장을 가진 IR 램프를 사용하여 웨이퍼의 온도를 높입니다. 이때 빠른 속도로 온도를 높이는 것이 중요합니다. 최근에는 ‘그린 팩토리’와 탄소 중립을 실현하는 것에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 만약 그것이 목표라면, 에너지 밀도를 고려해야 합니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>에너지 절약형 반도체 히팅</title>
				<link>http://ir-heat-ace.com/ko/posts/energy-saving-semiconductor-heating/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:40:28 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ace.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;에너지 절약형 반도체 히팅&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;기계의 벽면을 더 이상 가열하지 마세요.&lt;br&gt;&#xA;반도체 제조 장비를 다룬 적이 있다면 “과도한 열”으로 인한 골칫거리를 잘 알 것입니다. 웨이퍼나 기판을 가열하려고 하는데, 오히려 기계 내부 전체가 뜨거워집니다. 이는 에너지 낭비일 뿐만 아니라, 기계를 만지는 사람들에게 위험을 초래하기도 합니다.&lt;br&gt;&#xA;문제는 대부분의 히터들이 에너지를 사방으로 방출한다는 점입니다. 그로 인해 기계의 모든 부분에 열이 전달되어, 실제로 가열하고 싶지 않은 부분까지도 뜨거워집니다. 이때가 바로 방향성 적외선 램프가 유용한 순간입니다.&lt;/p&gt;</description>
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				<title>반도체 가열 기술의 미래</title>
				<link>http://ir-heat-ace.com/ko/posts/future-of-semiconductor-heating-tech/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 05:15:58 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ace.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;반도체 가열 기술의 미래&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;제조 현장에서는 소프트 베이크 과정에서 단 0.5도만의 오차가 발생해도 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 리소그래피 및 포토레지스트 처리 과정에서는 열 안정성이 단순히 ‘바람직한 요소’가 아니라, 반드시 충족되어야 하는 필수 조건입니다. 우리는 24시간 내내 웨이퍼를 처리할 수 있는 시스템을 구축했으며, 매번 동일한 조건으로 웨이퍼를 처리해야 합니다.&lt;/p&gt;</description>
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