一种用于汽车前照灯的LED模块封装方法

    公开(公告)号:CN104112737A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410275518.6

    申请日:2014-06-19

    CPC classification number: H01L2224/48091 H01L2224/48137 H01L2924/00014

    Abstract: 本发明公开了一种用于汽车前照灯的LED模块封装方法,包括:(a)将中层基板设置有多个芯片焊盘的区域对准于上层基板的通槽结构,由此执行中层和上层基板的贴合;(b)在芯片焊盘上滴涂焊料,并利用焊料的液体表面张力使得芯片与芯片焊盘自动执行对准调整;(c)执行下层基板和中层基板之间的焊接,并完成各个LED芯片的电路连接;(d)将陶瓷粉末和硅胶的混合物填充在各个芯片彼此间隔的侧面区域,然后执行加热固化;(e)向上层基板的通槽结构内继续填充荧光粉胶,直至填满整个通槽结构,然后将整个模块执行升温固化。通过本发明,可有效解决荧光粉自发热问题,提高模块热可靠性,并提高模块光效与出光质量。

    一种LED封装基板及用于保形涂覆的方法

    公开(公告)号:CN103258936A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310139576.1

    申请日:2013-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种LED封装基板及用于保形涂覆的方法,基板表面为反光层在基板固定芯片位置设有凸台,凸台上表面设有用于实现LED封装中LED芯片固晶时与基板对准的凹槽,凸台上除去芯片固晶位置之外区域,涂有一层亲荧光粉胶的化学涂层,使荧光粉胶能够在该凸台上快速铺展。方法是将荧光粉胶沿着基板凸台中心涂覆,使荧光粉胶停留在凸台的上顶面;放入高于室温和低于固化温度的环中使有机溶剂挥发,同时荧光粉胶的粘度变小,从而荧光粉颗粒在荧光粉胶中快速沉淀,直至荧光粉颗粒紧密分布在芯片周围,并形成一层薄的荧光粉层,从而实现荧光粉保形涂覆。该荧光粉保形涂覆能与当前采用的荧光粉自由点胶涂覆工艺设备相兼容,具有工艺简单优点。

    一种基板结构及其用于二极管封装中荧光粉涂覆的方法

    公开(公告)号:CN102779925A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210253752.X

    申请日:2012-07-20

    Abstract: 本发明属于LED封装技术,为一种基板结构及其用于二极管封装中荧光粉涂覆的方法。基板结构包括上、下两层,下层为散热板,上层包括主区域和辅区域,各辅区域相互分离,且与主区域相连;主区域用于固定LED芯片,涂覆的荧光粉胶起主要光学作用,辅区域用于存储多余荧光粉胶。方法是将LED芯片固定在基板结构上,再完成电路连接工序,形成LED模块;沿着主区域的中心涂覆荧光粉胶;将涂覆荧光粉胶的LED模块加热,使荧光粉胶在基板上铺展达到平衡状态,再将LED模块进行烘烤,固化荧光粉胶,形成荧光粉层;再通过后续的工艺实现LED模块封装。本发明可以提高LED封装的光色一致性,且简单,低成本,可快速推广于大规模LED封装生产中。

    一种自由曲面透镜及其实现保形涂覆的方法

    公开(公告)号:CN102569615A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210013674.6

    申请日:2012-01-16

    Abstract: 本发明属于LED封装技术,为一种自由曲面透镜及其实现保形涂覆的方法。自由曲面透镜的外表面为自由曲面,作为光学出射面,内表面为向透镜外表面延伸的平底凹槽,作为自由曲面透镜的光学入射面。在完成固定LED芯片和电路连接工序后,将自由曲面透镜安装在基板上,在自由曲面透镜内表面与基板或支架之间的间隙内填充满荧光粉胶,通过调节凹槽的高度控制荧光粉层的厚度,达到保形涂覆的效果。本发明提供的自由曲面透镜,可以利用内表面实现荧光粉层的保形涂覆,利用其外表面实现光束可控,达到不同的照明效果。本发明方法具有工艺简单,适用面广的特点,可以应用于LED支架式、板上芯片、阵列式、系统封装、印刷电路板封装和硅基封装等封装形式。

    在LED封装中实现荧光粉胶远离涂覆的封装方法及应用

    公开(公告)号:CN102569558A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210006102.5

    申请日:2012-01-06

    Abstract: 本发明属于LED封装技术,涉及一种在LED封装中实现荧光粉胶远离涂覆的封装方法及其应用。该方法是在LED封装中的一次透镜与二次透镜之间的间隙填充荧光粉胶,荧光粉胶的厚度根据一次透镜与二次透镜之间的间隙大小来调整,实现均匀或非均匀的厚度。一次透镜可以是半球形或矩形或内部顶部为平面的自由曲面;二次透镜的外表面可以为自由曲面,内表面可以为半球形或矩形或梯形或顶部为平面的其他形状。上述封装方法可以用于在LED封装中控制荧光粉层几何形状。按照这种封装方法,可以实现荧光粉胶的远离涂覆,同时使LED达到照度均匀性、高出光效率、色温控制和颜色均匀性控制等光学要求。

    一种光型可控的双自由曲面透镜设计方法

    公开(公告)号:CN102537842A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210013686.9

    申请日:2012-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种光型可控的双自由曲面透镜设计方法,该方法按照能量等分原理,以光源为坐标原点,将光源的三维空间按经纬线划分成经线和纬线相交的光通量相等的网格图;将目标面划分成等面积的光通量相等的格子区域;并根据待设计的双自由曲面透镜的目标面的对称性及给定的内、外表面的函数关系或者通过从光源和目标面的划分得到的透镜的入射光线的方向以及最终的出射光线的方向分配光线在双自由曲面透镜的内、外表面两次偏折角度,进行设计。双自由曲面透镜的内、外表面可以设计成适应不同封装需要的不同的形状,经过内、外表面能够实现光束控制,满足各种不同照明要求,实现多种不同的照明效果。

    用于电子封装器件的微通道热沉

    公开(公告)号:CN101814470B

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201010146723.4

    申请日:2010-04-15

    Abstract: 用于电子封装器件的微通道热沉,属于微型电子器件的散热装置,解决现有微通道热沉,进出口压降大、温度场不均匀或者结构复杂、对加工工艺要求高的问题,以达到更高散热热流密度。本发明由微通道模块、微泵和储液箱依次通过管道连接构成回路;或者由微通道模块、微泵和微型翅片依次通过管道连接构成回路,微型翅片上方装有风扇;所述微通道模块上表面具有均匀分布的圆弧形肋片,所述圆弧形肋片分成两类,两类圆弧形肋片相间分布,两类圆弧形肋片之间重叠角度为10°~30°。本发明结构和制造工艺简单,安装方便,液体工作介质回流效率高,散热效率高,进出口压降小,温度场有很高的均匀性,适用于高热流电子封装器件散热。

    微机电系统圆片级真空封装导线互连结构及其制造方法

    公开(公告)号:CN101638212A

    公开(公告)日:2010-02-03

    申请号:CN200910306690.2

    申请日:2009-09-08

    Abstract: 微机电系统圆片级真空封装互连结构及其制造方法,属于微机电系统的导线互连结构及其制造方法,解决现有互连结构套刻精度要求较高、不能保证腐蚀深度一致性的问题,提高真空度保持性,并实现电信号连通。本发明的互连结构,硅基板上开有通孔,通孔和硅基板表面具有绝缘层,金属电极穿过通孔并将其封闭,金属电极和绝缘层之间具有中间层,盖板与硅基板键合,盖板内的空间为放置MEMS器件的真空腔。本发明的方法包括:刻蚀通孔、制作绝缘层、制作中间层、制作金属电极、制作焊环或者腐蚀形成环形槽以及键合等步骤。本发明密封质量高、真空保持时间长、键合应力小、可靠性好,而成本较低,可极大促进圆片级MEMS真空封装技术的商业化推广。

    一种用于测井仪的内外双液冷散热装置及方法

    公开(公告)号:CN119603929A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411700716.2

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明属于测井相关技术领域,其公开了一种用于测井仪的内外双液冷散热装置及方法,散热装置包括绝热瓶、液冷骨架、液冷模块、储热模块、工作模式切换阀门及主动冷却机构,液冷骨架、液冷模块、储热模块及工作模式切换阀门依次相连接且均设置在绝热瓶内,液冷骨架的骨架冷却管道、液冷模块内的流道、储热模块的储热模块螺旋通道依次相连通而形成管道系统,工作模式切换阀门连接于管道系统上,主动冷却机构可拆卸地连接于管道系统;通过开启或者关闭工作模式切换阀门来使得散热装置处于内循环工作模式或者外循环工作模式;内循环工作模式及外循环工作模式分别对应于测井仪井下工作状态及工作完成后井外状态。本发明提高了散热冷却效率。

    一种致密无机玻璃掺杂量子点复合材料的制备方法及产品

    公开(公告)号:CN115286235B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202210844161.3

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明属于无机玻璃的相关技术领域,并公开了一种致密无机玻璃掺杂量子点复合材料的制备方法及产品。该制备方法包括:选取氨基功能化的硅氧烷前驱体、巯基功能化的硅氧烷前驱体以及量子点作为原料,将三者混合搅拌至溶胶态,干燥,以此获得所需的均匀且无开裂的二氧化硅无机玻璃。本发明在无催化剂的条件下进行反应,避免催化剂对量子点性能的影响,选用氨基功能化和巯基功能化的硅氧烷前驱体作为原料,由于氨基的带碱性、巯基带酸性,二者相互反应实现反应体系中PH的调节,替代催化剂的作用,同时二者比例的调节还能控制反应速率,实现无碎裂的玻璃的制备。通过本发明,量子点玻璃制备中发光性能衰减和易自碎裂的问题。

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