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Efeito das propriedades físicas dos materiais fluorescentes na relação calor / calor da saída de luz

  • Autor:Innolite
  • Fonte:Innolite
  • Solte em:2018-10-16
LED branco (WLED) é uma nova geração de fonte de luz verde sólida, que tem muitas vantagens, como economia de energia, proteção ambiental, pequeno volume, alta eficiência luminosa e desempenho estável.



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Atualmente, existem três caminhos para o WLED realizar a luz branca no modo PC / MC: 1) chip de LED azul + fósforo amarelo; 2) chip de LED violeta + vermelho + verde + azul fósforo tricromático; 3) chip de LED azul + chip de LED verde + chip de LED vermelho. Entre as três maneiras de realizar a luz branca, a maneira mais econômica e prática de conseguir a industrialização é aplicar um chip de fósforo amarelo a um chip de LED azul, e o WLED usando esse método tem uma eficácia luminosa de até 250 lm / W. À medida que a concorrência no mercado de produtos terminais de iluminação se torna cada vez mais acirrada e o ambiente de dissipação de calor das luminárias se torna cada vez pior, as fontes de luz LED devem ter melhores características térmicas para atender às necessidades do mercado. As características térmicas das fontes de luz LED são tipicamente caracterizadas pela relação de saída de calor frio / calor. A relação frio-calor de saída de luz do WLED, ou seja, a relação do parâmetro fotoelétrico (fluxo de luz) da fonte de luz LED em alta temperatura para o parâmetro fotoelétrico (fluxo de luz) em temperatura normal, pode ser usada para verificar a temperatura estabilidade da fonte de luz LED.



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Nas fontes de luz WLED, os fósforos desempenham um papel crucial na realização da luz branca. O fósforo é geralmente um material inorgânico luminescente com uma estrutura cristalina ordenada, e a estabilidade de suas propriedades físico-químicas está relacionada aos seguintes fatores: sistema de material, coeficiente de dispersão, compatibilidade com pó e morfologia do pó. Os fatores que influenciam a relação frio-calor de saída de luz WLED estão relacionados ao material do dispositivo WLED, que é um material chave nos dispositivos mencionados anteriormente. As propriedades físicas do fósforo (sistema de material, coeficiente de dispersão, compatibilidade com o pó, morfologia do pó) não foram relatadas sobre a influência da relação calor / frio da saída de luz WLED e o problema de resolver as características térmicas da fonte de luz LED. Portanto, é importante explorar a relação entre as propriedades físicas dos fósforos e a relação calor / calor da saída de luz WLED, e tem um certo papel orientador para o projeto subsequente do produto.

2. Parte experimental

Este artigo usa SMD 2835 forma de pacote, chip azul, faixa de emissão é 450-455nm, cada fonte de luz LED tem 3 chips de LED em série, o esquema de fósforo é composto de material fluorescente amarelo YAG, material fluorescente vermelho nitreto e Ga-YAG / LuAG Material fluorescente verde-amarelo. Cada conjunto de experimentos apenas mudou o tipo de pó amarelo-esverdeado e fixou a quantidade de cola e os outros dois fósforos, e cada fonte de LED teve a mesma quantidade de dispensação. Os fósforos e colas verdes amarelos, vermelhos e amarelos são amarelos: vermelho: verde amarelado: cola = 0,50: 0,15: 1,5: 1. Cinco amostras do mesmo fósforo são selecionadas para teste. As condições de teste são de pulso. A corrente foi de 100 mA, a temperatura de teste foi de 25, 50, 75, 85, 95, 105 tomando a mia do fluxo luminoso. Equipamento de teste de parâmetro de pó: tamanho de partícula é medido por analisador de tamanho de partícula de laser, desempenho de têmpera térmica, espectro de emissão de excitação é testado por Fluoromax-4; a morfologia da partícula SEM é testada por microscópio eletrônico de varredura; equipamentos de embalagem: ASM máquina de cristal sólido, máquina de fio ASM, vácuo deaerator, máquina de distribuição Musashi. Equipamento de teste de parâmetro fotoelétrico empacotado: testador de esfera de integração remota.



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3 Resultados e discussão

Os fósforos são geralmente materiais inorgânicos. De acordo com a sua classificação de matriz, os sistemas comummente usados ​​são aluminatos, nitretos / óxidos de azoto, silicatos, fluoretos e semelhantes. A Figura 1.1 mostra as propriedades térmicas de resfriamento de fósforos de diferentes sistemas. Pode-se observar que a estabilidade térmica dos aluminatos nos pós de vários sistemas é a melhor, a estabilidade térmica dos fluoretos e silicatos é baixa e o calor dos nitretos A estabilidade é pior que a dos aluminatos, mas melhor que os fluoretos e silicatos.