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Einfluss der physikalischen Eigenschaften von fluoreszierenden Materialien auf das Wärme-Wärme-Verhä

  • Autor:Innolite
  • Quelle:Innolite
  • Lassen Sie auf:2018-10-16
Weiße LED (WLED) ist eine neue Generation von soliden grünen Lichtquellen, die viele Vorteile wie Energieeinsparung, Umweltschutz, kleines Volumen, hohe Lichtausbeute und stabile Leistung bietet.



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Gegenwärtig gibt es drei Wege für WLED, um weißes Licht im PC / MC-Modus zu realisieren: 1) blauer LED-Chip + gelber Phosphor; 2) violetter LED-Chip + rot + grün + blauer trichromatischer Phosphor; 3) blauer LED-Chip + grüner LED-Chip + roter LED-Chip. Unter den drei Möglichkeiten, weißes Licht zu realisieren, besteht der wirtschaftlichste und praktischste Weg zur Industrialisierung darin, einen gelben Phosphorchip auf einen blauen LED-Chip aufzubringen, und das WLED mit diesem Verfahren hat eine Lichtausbeute von bis zu 250 lm / W. Da die Marktkonkurrenz von Beleuchtungsterminalprodukten immer heftiger wird und die Wärmeableitungsumgebung von Beleuchtungskörpern immer schlechter wird, müssen LED-Lichtquellen bessere thermische Eigenschaften aufweisen, um die Bedürfnisse des Marktes zu erfüllen. Die thermischen Eigenschaften von LED-Lichtquellen sind typischerweise durch das Kalt / Wärme-Verhältnis der Lichtleistung gekennzeichnet. Das Wärmeabgabe-Kalt-Wärme-Verhältnis von WLED, dh das Verhältnis des photoelektrischen Parameters (Lichtfluss) der LED-Lichtquelle bei hoher Temperatur zu dem photoelektrischen Parameter (Lichtfluss) bei Normaltemperatur, kann verwendet werden, um die Wärme zu überprüfen Stabilität der LED-Lichtquelle.



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In WLED-Lichtquellen spielen Leuchtstoffe eine entscheidende Rolle bei der Realisierung von weißem Licht. Der Leuchtstoff ist im Allgemeinen ein anorganisches lumineszierendes Material mit einer geordneten Kristallstruktur, und die Stabilität seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften steht im Zusammenhang mit den folgenden Faktoren: Materialsystem, Dispersionskoeffizient, Pulverkompatibilität und Pulvermorphologie. Die Einflussfaktoren des WLED-Lichtausgabe-Kalt-Wärme-Verhältnisses beziehen sich auf das WLED-Vorrichtungsmaterial, welches ein Schlüsselmaterial in den oben erwähnten Vorrichtungen ist. Die physikalischen Eigenschaften des Leuchtstoffs (Materialsystem, Dispersionskoeffizient, Pulverkompatibilität, Pulvermorphologie) wurden nicht über den Einfluss des Wärme / Kälte-Verhältnisses der WLED-Lichtleistung und das Problem der Lösung der thermischen Eigenschaften der LED-Lichtquelle berichtet Daher ist es auch wichtig, die Beziehung zwischen den physikalischen Eigenschaften von Leuchtstoffen und dem Wärme-zu-Wärme-Verhältnis der WLED-Lichtleistung zu untersuchen, und es hat eine gewisse Führungsrolle für das nachfolgende Produktdesign.

2. Experimenteller Teil

Dieser Artikel verwendet SMD 2835 Gehäuseform, blauer Chip, Emissionsband ist 450-455nm, jede LED-Lichtquelle hat 3 LED-Chips in Reihe, das Phosphorschema besteht aus gelb fluoreszierendem YAG-Material, rot fluoreszierendem Nitridmaterial und Ga-YAG / LuAG Gelbgrünes fluoreszierendes Material. Jede Versuchsreihe änderte nur die Art des gelbgrünen Pulvers und fixierte die Menge an Leim und die anderen beiden Leuchtstoffe, und jede LED-Quelle hatte die gleiche Menge an Abgabe. Die gelben, roten und gelbgrünen Leuchtstoffe und die Klebstoffe sind gelb: rot: gelblich grün: Klebstoff = 0,50: 0,15: 1,5: 1. Fünf Proben des gleichen Leuchtstoffs werden zum Testen ausgewählt. Die Testbedingungen sind Puls. Der Strom betrug 100 mA, die Testtemperatur betrug 25 ° C, 50 ° C, 75 ° C, 85 ° C, 95 ° C, 105 ° C, wobei der Durchschnitt des Lichtstroms genommen wurde. Pulver-Parameter-Test-Ausrüstung: Partikelgröße wird durch Laser-Partikelgrößenanalysator, thermische Abschreckleistung, Anregungsemissionsspektrum wird von Fluoromax-4 getestet; Teilchen-SEM-Morphologie wird durch Rasterelektronenmikroskop untersucht; Verpackungsanlagen: ASM Festkristallmaschine, ASM-Drahtmaschine, Vakuumentgaser, Musashi-Dosiermaschine. Verpackte fertige photoelektrische Parameterprüfausrüstung: entfernter integrierender Kugeltester.



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3. Ergebnisse und Diskussion

Leuchtstoffe sind im Allgemeinen anorganische Materialien. Entsprechend ihrer Matrixklassifizierung sind üblicherweise verwendete Systeme Aluminate, Nitride / Stickstoffoxide, Silikate, Fluoride und dergleichen. Abbildung 1.1 zeigt die thermischen Löscheigenschaften von Leuchtstoffen verschiedener Systeme. Es ist ersichtlich, dass die thermische Stabilität von Aluminaten in den Pulvern verschiedener Systeme am besten ist, die thermische Stabilität von Fluoriden und Silikaten schlecht ist und die Wärme von Nitriden Die Stabilität ist schlechter als die von Aluminaten, aber besser als bei Fluoriden und Silikaten.