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		<title>治癒 on Soft Glow Infrared Heating</title>
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		<description>Recent content in 治癒 on Soft Glow Infrared Heating</description>
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				<title>携帯電話用ガラス硬化ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-glow.com/ja/posts/mobile-phone-glass-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 20:06:58 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-glow.com/images/c147974466f1761700b8a23cd6bc5910.png&#34; alt=&#34;携帯電話用ガラス硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;生産ラインにおいて、ゆっくりとした硬化速度は単なるボトルネックにとどまらず、製品の廃棄にもつながります。電話機のガラスを laminatingやコーティング乾燥の工程で処理する際、不均一な温度が応力による亀裂や接着不良を引き起こし、再加工が必要になり、結果として利益が失われます。そのため、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;加熱&lt;/a&gt;モジュールは高速で温度を上げ、安定して維持し、サイクルごとに一定の熱分布を保つ必要があります。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>シリコーンシーラント硬化赤外線</title>
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				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 05:09:50 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-glow.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;シリコーンシーラント硬化赤外線&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;絶縁ガラスラインにおける第二シール工程は生産速度とリスクが交差する箇所ですシリコーンは速やかな加熱が必要ですがその熱が均一でないと未硬化のビードや熱応力が発生し多量の手直し作業を招きます当社の赤外線硬化モジュールは理論ではなく実際の生産現場のトレードオフに対応できるよう設計されています&#34;&gt;絶縁ガラスラインにおける第二シール工程は、生産速度とリスクが交差する箇所です。シリコーンは速やかな加熱が必要ですが、その熱が均一でないと未硬化のビードや熱応力が発生し、多量の手直し作業を招きます。当社の赤外線硬化モジュールは理論ではなく実際の生産現場のトレードオフに対応できるよう設計されています。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;解析すべき技術仕様&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;短波赤外線エミッターを狙いを絞った直視ライン構成で運用しています。エネルギーはシリコーンに直接照射され、フレーム全体を加熱板のように熱することはありません。これにより、一般的なシリコーン硬化温度域内に収まる厳密に制御された熱プロファイルが得られ、必要な表面温度に数秒で到達することが多いです。出力はライン速度に連動し、ビームパターンはシール経路全体を均一にカバーするよう成形されています。これにより、コア部が柔らかいまま表面が気泡を含んだり皮膜状になることがありません。装置は一般的なIGシーリングステーションにそのまま組み込め、標準的なマウントと配線により切替時間は1時間未満で済みます。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ガラス塗料硬化用赤外線ヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-glow.com/ja/posts/glass-paint-curing-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 04:33:12 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-glow.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;ガラス塗料硬化用赤外線ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上の塗装硬化は、スループット、品質、エネルギー使用量が同じホットスポットで交差する工程である。対流式オーブンはサイクルタイムを長引かせ、熱ムラは波打ちや密着不良、溶剤トラップとして現れ、検査時に問題となる。ガラス塗装硬化用に設計された赤外線ヒーターはそのサイクルを短縮できるが、熱フィールドを管理しなければ、熱応力や後工程での手戻りを招くことになる。&lt;/p&gt;</description>
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