探析白光led封装中加入纳米氧化镁对光学性能的影响

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时间:2019-01-09

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1、探析白光LED封装中加入纳米氧化镁对光学性能的影响  【摘要】照明领域中,LED取得了突出的发展成效。其具备功率和亮度的双向性能和优势。白光LED包含四大性能指标,分别是光通量、色温、显色性和光衰。笔者在白光LED封装中加入纳米氧化镁,观察其是否会对光源的四大性能指标产生相关影响,并对具体影响进行阐释。实验研究表明,在白光LED封装中加入纳米氧化镁,对LED光取出效率具有正面影响。  【关键词】白光LED封装纳米氧化镁光学性能  1前言  LED即发光二极管,是近年来兴起的一种高效固体光源,具有节能、经济、环保方面的优势,并且使用寿命比

2、较长。半导体在照明方面的优势和性能主要突出表现在节能方面,其适用性也比较强,开关时间短。当前,LED已经被普遍应用到人们的日常生活和工作中,它的应用原理是借助蓝光LED对荧光物质进行照射,产生与蓝光互补的黄光,其波长为555nm,进而得出白光,它在肉眼背景下进行应用,适应性比较好。相较于传统照明设备,它的结构和色度调整都比较简单。笔者通过实验,在硅胶中填充纳米氧化镁粒子,以提高封装材料的折射率,进而确保LED封装的光取出率也有较大提高。  2项目背景和必要性5  在LED产业布局中,LED封装处于中游位置,其要完成电信号的输入输出工作,

3、确保正常电流背景下,芯片处于良好的运行状态,并且不会受到外部机械、热和潮湿等环境因素的影响。同时,对处于工作状态下的芯片温度进行有效控制。如果芯片的结点温度超出一定范围,会对其颜色和发光效率产生相应的影响。  全球已经初步形成以亚洲、北美、欧洲为中心的LED产业分布和竞争格局。美国以“半导体照明国家研究项目”和“固态照明研究和发展计划”为主;日本以“21世纪照明”计划为主;韩国以“光电子产业分支―GaN半导体发光计划”为主。  当前,日亚化学和丰田合成、美国科锐、飞利浦流明、德国欧司朗、韩国首尔半导体等国际厂商是全球LED领域的领先代表

4、,主导着半导体照明产品产业的发展。  3白光LED封装现状分析  LED在人们的日常生活和工作中应用比较普遍,但是其仍然存在技术层面和设备层面的局限性。近年来,电视背光方面,中功率应用日趋成熟,呈现规模化和产业化的发展模式。中功率LED芯片的性能也迅速提升,具有成本和效益方面的双重优势。随着LED向通用照明市场的逐步渗透,中功率封装将LED光源的高能效发挥到了最佳,也具备价格方面的优势,具有广泛的市场认可度。其在电源配置、散热结构和光学性能层面取得了良好的应用效果[1]。  4实验5  该实验中,应用纳米氧化镁对硅胶封装白光LED进行填

5、充,氧化镁的含量分别为0、0.25、0.75、1.25、1.75、2.25、2.75。硅胶AB胶与荧光粉的重量配比为:A:B:YAG=10:10:0.5625。研究人员要结合具体的实验诉求,对荧光粉和硅胶种类进行严格控制。荧光粉品牌为博睿,硅胶品牌为道康宁。具体的实验操作流程为:根据试验需要对荧光粉、纳米氧化镁和硅胶AB组分进行称量和混合,采用自动搅拌机进行搅拌,确保它在混合过程中,处于高速旋转状态。然后用武藏点胶机对它进行封装处理,最后,在规定的温度背景下,对它进行烘烤和固化,进而形成封装好的LED白光灯珠[2]。  5结果与讨论  

6、白光LED色区分布受荧光粉沉降的影响。它能够有效减少荧光粉在支架碗杯内的沉降,或者借助封装工艺促进荧光粉的沉降。其能够对沉降导致的荧光粉分布不均问题进行有效避免,进而使白光LED色区达到良好的集中效果。同一温度背景下,胶水粘度受温度影响,与温度呈现负相关。研究人员借助该原理,对低温初始温度进行选择,并对烘烤时间进行延长,以提升荧光粉的沉降程度。或者,增加初始烘烤温度、提高胶水固化速率、对荧光粉沉降时间进行控制,以有效降低荧光粉的沉降程度。技术人员对胶水的性能进行考量,并对胶水和荧光粉的性能指标进行明确,对点胶样品在室温下的静置时间和固化

7、工艺进行分析,以对胶水中荧光粉的分布差异进行有效控制,进而最大程度确保中小功率色区集中度。  对贴片式(SMD3528)白光LED光通量与氧化镁含量的具体关系进行综合考量。如果氧化镁的含量为0,贴片式(SMD53528)白光LED光通量大约为6.95ml。它的光通量与氧化镁含量呈现正相关。其光通量会随着氧化镁含量的增加而增加。以1.75%为节点,当氧化镁含量为1.75%的时候,其光通量达到极限值。相较于零含量氧化镁状态,增长了12.6%,随后,呈现逐步下降趋势。  对贴片式(SMD.3528)白光LED光强与氧化镁含量的具体关系进行综合

8、考量。实验结果表明,在白光LED封装中加入适量的氧化镁,有助于提高胶体的折射率,进而对贴片式(SMD3528)白光LED的光取出率产生正向影响,使其光取出效率逐步提高,以达到良好的照明效果[3]。  实验过

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