
ในกระบวนการผลิตกระจกฉนวน สารยาแนวถือเป็นอุปสรรคสุดท้ายที่ช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นและก๊าซเข้ามาได้ เมื่อการแข็งตัวของซิลิโคนเกิดขึ้นช้าเกินไปหรือไม่สม่ำเสมอ ก็จะทำให้เกิดก้อนซิลิโคนที่อ่อนนุ่ม ส่งผลให้ความเร็วในการขนส่งลดลง และต้องมีการเรียกกลับมาแก้ไขปัญหาอีกครั้ง นอกจากนี้ เตาอบแบบคอนเวกชันยังไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้สม่ำเสมอได้ ดังนั้นเราจึงสร้างโมดูลสำหรับการแข็งตัวของซิลิโคนด้วยรังสีอินฟราเรดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้
สิ่งที่สำคัญทางเทคนิค เราใช้เครื่องปล่อยรังสีอินฟราเรดความยาวคลื่นสั้น (NIR) ซึ่งถูกปรับให้ตรงกับจุดที่ซิลิโคนดูดซับพลังงานได้ดีที่สุด วิธีนี้จะช่วยให้พลังงานไปถึงก้อนซิลิโคนโดยตรง ไม่ใช่ไปที่กรอบรอบๆ การปรับความถี่ของรังสีทำให้เวลาในการแข็งตัวลดลงจากหลายนาทีเหลือเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ระบบนี้ทำงานได้ทั้งที่แรงดัน 230 โวลต์ หรือ 400 โวลต์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุม PLC ได้ และให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ พร้อมทั้งควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำตลอดความยาวของเส้นทางการไหลของซิลิโคน อายุการใช้งานของเครื่องปล่อยรังสีอยู่ที่หลายหมื่นชั่วโมง และผลลัพธ์ยังคงสม่ำเสมอแม้ในสภาพอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป
เหตุผลที่วิธีนี้ได้ผลดี ในกระบวนการผลิตกระจกฉนวน จำเป็นต้องมีซิลิโคนที่แห้งสนิทและแข็งตัวสมบูรณ์ก่อนที่จะนำกระจกแผ่นถัดไปมาใช้งาน การใช้รังสีอินฟราเรดช่วยให้ซิลิโคนแข็งตัวได้อย่างรวดเร็วและมีความสม่ำเสมอ โดยไม่ทำให้กระจกหรือโลหะที่ใช้เป็นตัวยึดร้อนเกินไป อุณหภูมิที่เกิดขึ้นจะสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยลดความแปรปรวนในการยึดเกาะของซิลิโคน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น มีของเสียน้อยลง และขอบกระจกก็สามารถทนต่อแรงอุ่นและแรงดันได้ดี นอกจากนี้ การใช้พลังงานก็ลดลง เพราะเราใช้พลังงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น
สิ่งที่ควรระวัง การใช้รังสีอินฟราเรดนั้นต้องมีการมองเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ก้อนซิลิโคนต้องโผล่ออกมาอย่างสมบูรณ์ และตัวสะท้อนรังสีก็ต้องถูกจัดวางให้เหมาะสมเพื่อให้รังสีกระจายอย่างสม่ำเสมอ รอยเงาจากโครงสร้างของอุปกรณ์อาจทำให้เกิดความแตกต่างในการแข็งตัวของซิลิโคนได้ ดังนั้นเราจึงต้องจัดวางตำแหน่งของเครื่องปล่อยรังสีให้เหมาะสมกับเส้นทางการไหลของซิลิโคน โมดูลนี้สามารถติดตั้งในกรอบมาตรฐานได้ แต่ก็ยังจำเป็นต้องตรวจสอบความเหมาะสมของระยะห่าง แรงดันไฟฟ้า และอินเทอร์เฟซการควบคุมด้วย ควรรักษาพื้นผิวของกระจกให้สะอาด เพราะสิ่งสกปรกอาจทำให้ค่าการดูดซับรังสีเปลี่ยนไป และส่งผลให้อุณหภูมิที่เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ หากจัดการได้ดี ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดี และสามารถใช้งานได้จริงในกระบวนการผลิต