技術(shù)是推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的強大驅動(dòng)力,也是企業(yè)闊步登上世界舞臺的底氣和硬氣。在國際經(jīng)濟不景氣的背景之下,LED行業(yè)只有不斷研發(fā)出新技術(shù),才能突破行業(yè)的瓶頸,才能保證行業(yè)得到長(cháng)久發(fā)展。
回顧2016年,LED行業(yè)諸多技術(shù)取得了突破性發(fā)展。本文盤(pán)點(diǎn)了全球各地的一些LED相關(guān)的新技術(shù)及新應用信息,期望大家能夠從中吸取應用創(chuàng )意養分,以創(chuàng )造出更多優(yōu)秀的產(chǎn)品。
愛(ài)爾蘭研究員設計金字塔形量子點(diǎn)LED
日前,愛(ài)爾蘭廷德?tīng)枃已芯克?Tyndall National Institute)的研究人員采用可擴展且兼容于代工廠(chǎng)的微影技術(shù)工藝,設計出金字塔形的量子點(diǎn)發(fā)光二極管(LED),可望為量子運算產(chǎn)生作用與狀態(tài)相關(guān)聯(lián)的糾纏光子。
項目負責人Emanuele Pelucchi博士表示,這項研究未來(lái)將可能用于量子計算的研究,以加速量子技術(shù)的應用。
二維材料結合制作“量子LED”
劍橋大學(xué)的研究者在《自然·通信》(Nature Communications)發(fā)文稱(chēng),作為有光學(xué)活性的半導體,二硒化鎢和二硫化鎢可以用于制作量子光發(fā)生器。
過(guò)渡金屬硫族化合物薄層提供了一個(gè)電子填充空穴的二維緊密受限區域。當電子移動(dòng)到處于較低能級的空穴中時(shí),能級差會(huì )產(chǎn)生一個(gè)光子。在英國研究者制作的量子LED中,電壓推動(dòng)電子通過(guò)器件并填充空穴,產(chǎn)生單光子。研究者們相信,這個(gè)完全電控的超薄平臺將使量子通信中的片上單光子發(fā)射更接近現實(shí)。
這項研究表明二硒化鎢可以作為電控量子發(fā)射器。然而研究者也表明二硫化鎢是一種全新的可以全電控產(chǎn)生可見(jiàn)光波段單光子的量子發(fā)射器。
CSP LED結合量子點(diǎn)技術(shù)解決LED微縮技術(shù)瓶頸
現階段小間距LED顯示屏應用在室內100寸~150寸已經(jīng)漸趨成熟。但以目前技術(shù)來(lái)說(shuō),PLCC的LED封裝體的縮小尺寸極限約在0505(mm)。若想要進(jìn)一步做到100寸以下的小間距LED顯示屏,LED微縮就面臨了成本與波長(cháng)均一度的挑戰。目前一般藍光波長(cháng)均勻性的量產(chǎn)水準是5~12nm,而小間距LED的波長(cháng)均一度目標是3~4nm。另外,當LED封裝體的尺寸持續縮小時(shí),為了避免打線(xiàn)造成體積增加,紅光LED需從垂直(Vertical)改成覆晶(flip chip)形式,成本甚至超過(guò)藍光LED和綠光LED在小間距顯示屏的成本總和達一倍之多。
LED磊晶大廠(chǎng)晶電(Epistar)突破限制的做法,便是結合CSP和量子點(diǎn)(QD)技術(shù),透過(guò)量子點(diǎn)光轉換,解決藍綠光LED波長(cháng)均勻性不佳,以及紅光LED覆晶昂貴的問(wèn)題。晶電的量子點(diǎn)小間距LED,封裝體尺寸可做到0303甚至0202(mm),點(diǎn)距(pitch)達到0.5mm以下。以解析度的業(yè)界標準而言,這樣的LED封裝體,甚至可做到60寸以下的小顯示器,可望大幅打開(kāi)小間距LED顯示屏的應用范圍。
沸石可使LED照明更便宜與高效
來(lái)自魯汶大學(xué),斯特拉斯堡大學(xué)和法國國家科研中心的研究人員發(fā)現了一種新的熒光粉,可使下一代的熒光燈和LED照明更便宜和更有效。該小組利用了高發(fā)光的銀原子簇和沸石類(lèi)礦物的多孔構架。
銀簇由少量的銀原子組成,具有顯著(zhù)的光學(xué)性質(zhì)。然而目前的應用很有限,因為銀簇往往聚集成較大的顆粒,從而失去了令人關(guān)注的光學(xué)性能。教授霍夫肯和他的團隊從分子成像和光電單元中發(fā)現了一種方法能讓銀簇分開(kāi)插入到沸石的多孔結構中。研究結果表明,穩定的銀簇能保持其獨特的光學(xué)性能。
沸石類(lèi)礦物可在自然界中發(fā)現,也可工業(yè)合成。這種礦物有非常明晰的構架。它們通常用于家用和工業(yè)應用,如洗衣粉和水處理。Maarten Roeffaers教授從表面化學(xué)和催化作用的角度解釋說(shuō):“沸石含有鈉或鉀離子。我們用離子交換來(lái)取代這些離子和銀離子。為了獲得我們想要的簇,我們用銀離子加熱沸石,使銀離子自動(dòng)成簇。
新型LED散熱裝置技術(shù)
新型LED散熱裝置專(zhuān)利技術(shù)采用全新的散熱理念,使LED燈的體積和重量比節能燈(熒光燈)小、輕,但燈的功率不受任何限制。同時(shí),該項目關(guān)于功率因數校正的兩項專(zhuān)利打破了相關(guān)技術(shù)被國外壟斷的局面,并且減少了一個(gè)開(kāi)關(guān)管和一些配套的電阻電容。這不僅簡(jiǎn)化了電路,還避免了開(kāi)關(guān)動(dòng)作產(chǎn)生的功率損耗和電磁騷擾。
科技部火炬中心研究員何志明對該技術(shù)給予了充分肯定,同時(shí)建議加強產(chǎn)學(xué)研結合,盡快形成完整的LED照明產(chǎn)品,并取得數據支撐,以便更好地完成產(chǎn)業(yè)化及市場(chǎng)推廣。
南工大研制最高效鈣鈦礦LED
9月26日,筆者從南京工業(yè)大學(xué)獲悉,江蘇省柔性電子重點(diǎn)實(shí)驗室黃維院士、王建浦教授團隊在鈣鈦礦發(fā)光二極管(LED)研究領(lǐng)域取得重大突破,他們創(chuàng )新性地設計并制備了一種具有多量子阱結構的鈣鈦礦LED,其器件效率和穩定性遠超國際同行報道的其他鈣鈦礦LED。這一突破性進(jìn)展發(fā)表在國際頂級學(xué)術(shù)期刊《自然·光子學(xué)》(Nature Photonics)上。
據了解,黃維院士團隊創(chuàng )造性地采用溶液加工方法將無(wú)機LED中用于提高器件發(fā)光效率的量子阱結構引入到鈣鈦礦LED中,開(kāi)發(fā)了具有多量子阱結構的鈣鈦礦發(fā)光材料,兼具二維鈣鈦礦材料成膜質(zhì)量高和三維鈣鈦礦材料發(fā)光效率高的優(yōu)點(diǎn)。利用這種維度可調的多量子阱鈣鈦礦材料,創(chuàng )造了目前鈣鈦礦LED能量轉換效率的世界最高紀錄。此次研究開(kāi)拓了新的研究方向,有望在進(jìn)一步深入研究的基礎上,在未來(lái)實(shí)現產(chǎn)業(yè)化。
新型交流LED照明技術(shù)
針對LED直接被交流電驅動(dòng)時(shí)發(fā)光頻閃這一世界難題,長(cháng)春應化所與四川新力光源股份有限公司于2008年開(kāi)始合作,開(kāi)展新型交流LED照明技術(shù)的研發(fā)。經(jīng)過(guò)6年多的不懈探索和開(kāi)拓,科研人員研發(fā)出了一種以發(fā)光材料為核心的全新交流LED技術(shù),該技術(shù)達到了國際領(lǐng)先水平,使我國成為了世界唯一能夠利用發(fā)光材料生產(chǎn)低頻閃交流LED產(chǎn)品的國家,有力推動(dòng)了我國LED照明技術(shù)水平。
目前,該項成果已成功在四川新力光源股份有限公司和中科光電(長(cháng)春)股份有限公司實(shí)現轉化,產(chǎn)品具有電路簡(jiǎn)單、成本低、散熱好、能效高、使用壽命長(cháng)等優(yōu)點(diǎn),已通過(guò)我國的相關(guān)認證,以及美國保險商實(shí)驗室、歐洲統一等機構的認證,并銷(xiāo)往美國、加拿大、墨西哥、西班牙、巴西等多個(gè)國家,取得了顯著(zhù)的經(jīng)濟效益。
美研究人員或可讓LED達到零光衰
伊利諾大學(xué)香檳分校研究人員發(fā)展出一種新的方法,提升綠光LED亮度并且提高其效率。使用產(chǎn)業(yè)內標準的半導體長(cháng)晶技術(shù),研究人員在硅基板上制造氮化鎵(GaN)晶體,這種晶體能夠產(chǎn)生高功率的綠光,應用于固態(tài)照明。
伊利諾大學(xué)的電氣與計算機工程系助理教授Can Bayram表示:“這是一個(gè)具有突破性的制程,研究人員成功在可調式的CMOS硅制程上生產(chǎn)新的原料,也就是方形氮化鎵(cubic GaN),這種原料主要用于綠色波長(cháng)射極。”
將半導體用于感測以及通訊能夠打開(kāi)可見(jiàn)光通訊的應用,而光通訊正是徹底改變光應用的技術(shù)。支援CMOS制程的LED能夠達到快速、高效率、低功率且多重應用的綠光LED同時(shí)能夠省下許多制程裝置的費用。
攻克未解難題 Saphlux研發(fā)出更亮的LED
隨著(zhù)第一代以c面氮化鎵為基礎的固體照明材料遇到瓶頸,半極性氮化鎵材料成為全球光學(xué)材料研究熱點(diǎn)之一,但卻一直無(wú)法解決批量生產(chǎn)的問(wèn)題,價(jià)格居高不下。成立于2014年的初創(chuàng )公司Saphlux,研發(fā)了一種新技術(shù),可以在標準的大尺寸藍寶石襯底上直接生長(cháng)半極性氮化鎵,解決了量產(chǎn)難題。
Saphlux通過(guò)多次試驗,終于在今年初找到了解決方法(涉及商業(yè)機密贊不方便對外透露),打破了原有的半極性氮化鎵材料生長(cháng)模式,不僅可以在標準的大尺寸藍寶石襯底上直接生長(cháng)半極性氮化鎵,還能直接控制晶體生長(cháng)的方向和形狀。
這一底層技術(shù)的突破,意味著(zhù)有望突破第一代材料量子效率下降和綠光光隙的瓶頸,制成下一代大功率、高光效的LED和激光產(chǎn)品,尤其是對醫療、戶(hù)外等對照明要求高的領(lǐng)域意義重大。
臺學(xué)者研發(fā)出世界首個(gè)全彩LED
近日,華人科學(xué)家陳志佳及葉亞川研發(fā)出世界第一個(gè)全彩LED。他們使用氮化鎵材料研發(fā)出三種特殊的量子結構,可以發(fā)出三種不同顏色的光,可以獨立射出也可以混合發(fā)射。由于LED有省電和壽命長(cháng)的特性,采用全彩LED制成的全LED顯示器,將可能取代目前使用的液晶技術(shù)(LCD),甚至超越有機發(fā)光二極體(OLED)。
該項計劃主持人陳志佳博士說(shuō),用氮化鎵材料制成藍光或綠光LED已是成熟技術(shù),但制成紅光LED則非常困難,他們不但是世界少數能達到此一目標的團隊,且是唯一能夠將三原色光集中在一個(gè)小器件上,并能隨意取用其中任一顏色,如果加上電路的適當調配,更可以混合出無(wú)數多種顏色光,畫(huà)面品質(zhì)將更加漂亮。
日本研發(fā)出不使用稀有元素的紅光LED
日本東京工業(yè)大學(xué)與京都大學(xué)的研究小組發(fā)布消息稱(chēng),已研發(fā)出不使用高價(jià)稀有元素的紅色發(fā)光半導體。據悉,今后有望利用地球上蘊藏量豐富的氮制成的氮化物,以低廉的成本運用于紅色發(fā)光二極管(LED)與太陽(yáng)能電池。研究小組就半導體候補物質(zhì)將含鋅氮化物設定為瞄準對象,列出了583個(gè)種類(lèi)名單,通過(guò)超級計算機預測結晶結構與穩定性等,從中篩選出21種。
研究人員在其中選出一個(gè)適合用于紅色LED的物質(zhì),在1200度、約5萬(wàn)氣壓的條件下合成。該物質(zhì)在光照下發(fā)出預期中的紅光,被發(fā)現有望成為紅色LED的材料。使用低價(jià)氮化物的LED已成功實(shí)現藍色與綠色,但紅色始終未得到實(shí)際運用,存在必須使用稀有元素及難廢棄原材料的問(wèn)題。
東京工業(yè)大學(xué)計算材料科學(xué)教授大場(chǎng)史康表示:“該物質(zhì)僅需鈣、鋅和氮等蘊藏量豐富的元素即可制成。今后想研究更為簡(jiǎn)單的合成方式,推動(dòng)實(shí)際運用。”
新型石墨烯復合材料可降溫延長(cháng)LED產(chǎn)品使用壽命
臺灣研究人員已經(jīng)制備出新型石墨烯復合材料,可有效降低LED溫度,從而大幅度提高LED的使用壽命。研究人員使用鈦酸酯偶聯(lián)劑(TCA)作為還原氧化石墨烯和聚酰胺的橋分子,制成的致密納米復合材料比單獨使用聚合物的導熱性提升了53%。他們測試了兩種不同組分的材料(一種里面僅僅有聚酰胺,另一種是聚酰胺/鈦酸酯-石墨烯的復合材料),將這兩種材料都應用到LED當中,并用熱成像和熱電偶進(jìn)行分析。
聚酰胺/鈦酸酯-石墨烯材料有著(zhù)更高的平衡溫度,這表明該材料比聚酰胺材料的熱傳遞速率更快。研究人員測試了該復合材料的耐久性,結果表明持續使用過(guò)程中,連接處的高溫會(huì )使得LED的性能下降。結果表明,復合材料保留了其光強的95%,而聚酰胺單組份材料只保留了69%。
事實(shí)上,該研究團隊已經(jīng)研究出了一種熱塑性材料,該材料與更昂貴的石墨烯的熱性能相當,并可以采用注塑工藝成型,制品形狀易于控制。該材料有助于制備低成本、重量輕、柔性的LED散熱片,還提高了LED的使用壽命。該研究成果已在Carbon中發(fā)表。
韓國研發(fā)出無(wú)熒光粉白色LED
韓國科學(xué)技術(shù)院(KAIST)物理學(xué)教授研究團隊成功研發(fā)出制造無(wú)熒光粉白色LED的技術(shù),可望運用在次世代照明及顯示器上。KAIST研究團隊以半導體芯片取代熒光粉。頂部為同心圓模樣的金字塔結構,設計成復合結構體。制造出的3D結構體各個(gè)面以不同條件形成量子井(Quantum Wells),各發(fā)出不同的顏色。
研究團隊說(shuō)明,調整制造3D結構體的時(shí)間和條件,以改變各結晶面面積的方法,制造出多元混色的LED。研究團隊也找到了可使用高倍數顯微鏡測量3D結構體內部電流注入程度的方法。只要研發(fā)出可有效注入電流的方法,就可調整LED元件效率和色彩重現度。
研發(fā)團隊表示,未來(lái)可透過(guò)3D半導體制程研發(fā)改善效率,催生不使用熒光粉的低價(jià)、色彩重現度高的單一芯片白色光源。相關(guān)研究成果刊登在自然雜志Light:Science & Applications在線(xiàn)版。
臺灣大學(xué)團隊開(kāi)發(fā)創(chuàng )新白光LED技術(shù)
前要制作白光LED,若不是采用白色磷光體(phosphor)材料涂布包覆于單色LED之外,就是將紅光、綠光與藍光LED混合在一起;臺灣大學(xué)(National Taiwan University,NTU)的研究人員正在開(kāi)發(fā)一種技術(shù),能從單一分層柱狀(tiered-column)LED產(chǎn)生單一像素(pix)的白光。
上述技術(shù)是由臺灣大學(xué)光電工程學(xué)研究所(Institute of Photonicsand Optoelectronics)教授楊志忠所率領(lǐng)的團隊正在進(jìn)行的研究;其基本概念是將量子阱(quantumwells)嵌入在同一基板上生長(cháng)、排列非常緊密的氮化鎵(GaN)與氮化銦鎵(InGaN)奈米柱(nano-rods)。楊志忠指出,那些LED陣列是以有機金屬化學(xué)氣相沉積(MOCVD)脈沖生長(cháng)方法制作,能達到比采用傳統制程技術(shù)更佳的發(fā)光性能。
“我們能生長(cháng)出不同截面尺寸的多節(multi-section)奈米柱,相較于單節奈米柱能展現更寬廣的發(fā)射頻譜;”楊志忠在接受EETimes美國版編輯獨家專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示:“我們開(kāi)發(fā)這種多節奈米柱LED的目標,是能發(fā)射出免磷光體的白光。”
楊志忠表示,這種側壁發(fā)光(sidewallemission)可能更有效率,因為會(huì )有更大的表面區域;透過(guò)垂直擴展不同直徑的金字塔,甚至在每個(gè)奈米柱內能發(fā)出更多光。結合適當平衡的紅綠藍(RGB)光源,這種方法應該也能產(chǎn)生各種冷暖色調的白光。
松下研發(fā)出光擴散型塑料 可廣泛用于商業(yè)照明領(lǐng)域
日本大阪松下公司宣布已研發(fā)出了光擴散型聚丙烯樹(shù)脂(PP)模塑料,名為“FULLBRIGHT”PP。該公司稱(chēng)該光擴散型聚丙烯樹(shù)脂(PP)模塑料可延長(cháng)LEDs的使用壽命。松下稱(chēng),該材料適用于注拉吹塑成型,其面世使復雜形狀的成型加工成為可能,而且有助于賦予客戶(hù)更大的產(chǎn)品設計自由度。
松下研發(fā)的聚丙烯脂材料能夠加工0.5毫米薄壁成型產(chǎn)品,這在之前是無(wú)法實(shí)現的;松下稱(chēng),該材料能實(shí)現小于10%的加工厚度精度。松下表示,公司之前使用的材料在產(chǎn)品被吹塑至0.5毫米厚度時(shí)產(chǎn)生一個(gè)孔洞。
光擴散聚丙烯樹(shù)脂模塑料克服了傳統PP樹(shù)脂模塑料的耐光性弱點(diǎn)并實(shí)現了優(yōu)良的耐化學(xué)性,有助于延長(cháng)LED照明的使用壽命。光擴散聚丙烯樹(shù)脂模塑料的耐光性:在90°C400W汞燈30厘米近的條件下,暴露90天后(約2000小時(shí))褪色。ΔE:2.0以下,相當于戶(hù)外環(huán)境中10年,人們才會(huì )注意到材料褪色;公司之前的材料ΔE為:17。
材料的低比重特性有助于實(shí)現LED照明設備的輕量化設計。該材料有著(zhù)廣泛的應用,可用于商店照明、戶(hù)外廣告牌、數字看板,水景照明和汽車(chē)車(chē)內照明燈。
UV LED技術(shù)太陽(yáng)能充電凈水裝置
隆德大學(xué)水資源工程教授肯尼斯?佩爾松指出:“目前全球有7.5億人無(wú)法獲得清潔用水,提供安全飲用水一項巨大的挑戰,也是人類(lèi)最重要的目標之一。”鑒于此,他與一名工程師于2013年聯(lián)合成立的環(huán)保公司W(wǎng)atersprint,并開(kāi)發(fā)出一種采用太陽(yáng)能充電和UVLED技術(shù)的凈水設備,該設備提供的凈水遠遠超過(guò)智能電網(wǎng)所能覆蓋的區域。
據了解,該技術(shù)是通過(guò)UV LED技術(shù)與智能軟件和Wi-Fi結合來(lái)凈化水質(zhì)。其12伏系統非常有效,并且可以在單個(gè)太陽(yáng)能電池板中運行。太陽(yáng)能電池也能夠進(jìn)行自身充電,因此該便攜式設備在農村無(wú)電區也能使用。這款小巧便攜的太陽(yáng)能電池站已經(jīng)被安置在孟加拉國農村地區。去年10月已經(jīng)安裝首臺凈水裝置,目前還有9臺凈水裝置已經(jīng)交付給孟加拉國項目。
紫外LED自由曲面配光技術(shù)應用取得新進(jìn)展
在重慶市科技計劃項目支持下,中國科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院集成光電技術(shù)研究中心在紫外LED自由曲面配光技術(shù)的應用研究中取得重要進(jìn)展,成功將紫外LED光源用于曝光機領(lǐng)域,產(chǎn)品已在PCB、液晶面板、觸摸屏等行業(yè)獲得應用。相關(guān)成果已獲得國家專(zhuān)利授權(專(zhuān)利號:用于紫外LED準直的透鏡201320875490.0、高均勻度的紫外LED曝光頭201420651432.4)。
傳統的平行光曝光機采用高壓汞燈作為光源,其壽命只有1000小時(shí),耗電高,且有污染。采用UVLED替換汞燈光源,壽命可達汞燈的50倍,耗電量可減少90%,大幅降低企業(yè)生產(chǎn)成本,環(huán)保無(wú)污染。
目前,重慶研究院已突破LED多自由曲面精確配光、適用于紫外波段的無(wú)機光學(xué)元件加工等關(guān)鍵技術(shù),首次研發(fā)出基于紫外LED的平行光曝光頭,平行半角可控制在±2°以?xún)?照明不均勻性小于3%,照明強度高達40mW/cm2。
綠光LED新材料能解決“綠色鴻溝”難題
英國劍橋大學(xué)(University of Cambridge)與2家半導體公司日前合作利用立方氮化鎵(cubic GaN;或稱(chēng)3C GaN)材料,做為綠光LED發(fā)光材料,希望能解決綠光部分材料因轉換效率不佳而出現的綠色鴻溝(greengap)問(wèn)題。
Wallis還指出,使用立方GaN另一益處則是綠光LED能隙比六邊GaN還低200mV,因此可節省銦的使用,但也有其缺點(diǎn)。因為在GaN,3C結晶晶格在熱力學(xué)上較不穩定,因此在達到可成長(cháng)磊晶的溫度時(shí),只有六邊結晶可形成,除非能量平衡可透過(guò)人工加以調整,所幸Anvil半導體目前已研發(fā)出方法。采用該公司發(fā)明的成長(cháng)立方碳化硅(cubic silicon carbide)方法,其晶格常數已與立方GaN相當接近,讓立方結晶可以順利成長(cháng)。
Wallis透露,劍橋大學(xué)已成功成長(cháng)立方結構低于99%的GaN并在材料上成長(cháng)量子井,未來(lái)該校將繼續在量子井附近成長(cháng)N與P型層,以便形成可透過(guò)偏壓將電子轉換成光子的二極管。
研究發(fā)現混合奈米晶體LED設計可抑制效率下降
南京大學(xué)(NJU)的研究人員們采用一種混合奈米晶體的途徑,在氮化銦鎵(InGaN)/氮化鎵(GaN)藍光LED結構的奈米孔洞中填充奈米晶體,據稱(chēng)可大幅提高白光LED的效率。
他們在發(fā)布于《應用物理快報》(Applied Physics Letters)的研究中指出,提高色彩轉換效率(CCE)的關(guān)鍵取決于有效的非輻射諧振能量轉移,而不是在結合藍光InGaN/GaN LED與向下轉換材料(如磷或甚至半導體奈米晶體(NC)等)時(shí)經(jīng)常發(fā)生的輻射泵。
溫大教授發(fā)明材料讓白光LED燈壽命更長(cháng)
溫州大學(xué)化學(xué)與材料工程學(xué)院甌江特聘教授向衛東,發(fā)明了新材料,能讓LED燈壽命延長(cháng)10年左右,并能長(cháng)時(shí)間照射,讓LED燈更廣泛地用于高檔汽車(chē)、高鐵、飛機、潛艇等照明上。
向衛東教授花費多年精力,研究出了黃光單晶材料,該種材料是在2000℃高溫的環(huán)境下生產(chǎn)制備而成,只要在每個(gè)LED藍光芯片上放一片相匹配(例如24瓦單顆光源可用5.5mm×5.5mm單晶匹配)的黃光單晶材料,就能發(fā)出穩定的白光。因該晶體耐高溫、導熱性好等特性,可以讓LED燈更加耐用,使用壽命更長(cháng),尤其可以讓燈泡不會(huì )因長(cháng)時(shí)間照射產(chǎn)生的高溫導致?lián)p害,因此非常適合運用于高檔汽車(chē)的車(chē)燈、高鐵、飛機或是潛艇等照明上。
瓦克推出新款LED封裝用硅橡膠
慕尼黑的瓦克化學(xué)集團成功開(kāi)發(fā)出兩種新的LED封裝用材料。這兩種名為L(cháng)UMISIL740和LUMISIL770的有機硅封裝材料可固化成高透明的有機硅彈性體,并能夠承受極高的工作溫度和強烈的光線(xiàn)輻射,而不黃變或脆化,尤其適用于對高效LED進(jìn)行封裝。
LUMISIL740和LUMISIL770這兩種新的LED封裝材料均為雙組分配方,可在室溫條件下通過(guò)鉑催化加成反應進(jìn)行交聯(lián),其硫化膠能夠達到聚二甲基硅氧烷典型的1.41的折射率,屬“正常折射系數類(lèi)”封裝材料(Normal Refractive Index Encapsulant)。它們能夠有效地保護LED敏感的半導體芯片不受環(huán)境影響,也可用作熒光染料的載體,有針對性地改變LED光線(xiàn)的顏色。