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公开(公告)号:CN111334280A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010050746.9
申请日:2020-01-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于白光LED领域,并具体公开了一种荧光粉量子点复合颗粒及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:在荧光粉的表面制备二氧化硅,从而形成荧光粉-二氧化硅的复合结构;对荧光粉-二氧化硅进行表面正电修饰,得到带正电的荧光粉-二氧化硅;对量子点进行表面负电修饰,得到带负电的量子点;通过静电吸附作用使得带负电的量子点吸附在带正电的荧光粉-二氧化硅的表面,以此制得荧光粉量子点复合颗粒。采用本发明提供方法制备的荧光粉量子点复合颗粒在封装过程中保持了荧光粉和量子点的相对静止,确保量子点白光LED的光学一致性,解决了因荧光粉、量子点粒径相差悬殊造成的沉降分层问题。
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公开(公告)号:CN108091752A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711407264.9
申请日:2017-12-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于LED封装领域,并具体公开了一种白光LED及其制备方法,该白光LED包括基板、LED芯片和透光壳体,LED芯片设置在基板表面,其上涂覆有由胶体基质、荧光粉和量子点复合材料混合而成的荧光胶体,量子点复合材料由量子点颗粒和高导热系数材料颗粒复合而成;透光壳体设置在基板上方,将LED芯片和荧光胶体密封在内,其与荧光胶体之间填充有封装胶。该方法包括:在基板上表面安装LED芯片,将荧光胶体点涂在LED芯片上方,加热固化;将透光壳体嵌套在LED芯片和荧光胶体上方;在荧光胶体与透光壳体的空隙处填充封装胶固化后获得白光LED。本发明可有效降低白光LED的工作温度,降低荧光粉和量子点用量,减少成本。
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公开(公告)号:CN115197454B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210867165.3
申请日:2022-07-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08J5/18 , C08L63/00 , C08L83/04 , C08L75/04 , C08L101/00 , C08L1/28 , C08L29/04 , C08L23/06 , C08L39/06 , C08K9/04 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K3/38 , B29B15/12 , B01D29/05 , B01D29/76 , B01D29/80 , B01D29/84
Abstract: 本发明属于高分子复合材料相关技术领域,并公开了一种辐射状微结构热复合材料的制备方法、装置和产品。该方法包括:S1将导热填料与表面活性剂和去离子水混合均匀,形成导热填料分散液;S2将导热填料分散液进行抽滤,待导热填料完全沉降在滤膜上后,在导热填料中添加高分子水溶液固定导热填料之间的相对位置,抽离去离子水,从而在滤膜上形成预设排列形状的导热填料沉积体;S3将导热填料沉积体冷冻降温,使得其中残留的水分凝固成固体,持续冷冻干燥,直至沉积体中的残留水分完全升华;S4将热固性聚合物注入沉积体中,升温固化,以此获得预设排列形状的热复合材料。通过本发明,解决热复合材料中无法调控导热填料局部取向的问题。
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公开(公告)号:CN115330745A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211017854.1
申请日:2022-08-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于复合材料检测技术领域,并具体公开了一种复合材料填充颗粒取向度定量评估方法及系统,其包括S1、获取待测复合材料截面显微图,并转化为灰度图;S2、处理灰度图,得到二值化图像;S3、遍历二值化图像中的所有像素块,求得图像纵向连续度SSV和图像横向连续度SSH,进而得到竖直取向度ORI;S4、按预设角度多次旋转二值化图像,每旋转一次即重复步骤S2和S3,得到竖直取向度随旋转角度变化的曲线,该曲线中竖直取向度的最大值及其对应的旋转角度即为图像取向度与取向角度。本发明无需其他复杂设备仪器,且不受填料颗粒晶体结构影响;同时本发明对二值化信息进行全图处理,针对复杂的填料颗粒信息也有优异的评估效果。
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公开(公告)号:CN111334280B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202010050746.9
申请日:2020-01-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于白光LED领域,并具体公开了一种荧光粉量子点复合颗粒及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:在荧光粉的表面制备二氧化硅,从而形成荧光粉‑二氧化硅的复合结构;对荧光粉‑二氧化硅进行表面正电修饰,得到带正电的荧光粉‑二氧化硅;对量子点进行表面负电修饰,得到带负电的量子点;通过静电吸附作用使得带负电的量子点吸附在带正电的荧光粉‑二氧化硅的表面,以此制得荧光粉量子点复合颗粒。采用本发明提供方法制备的荧光粉量子点复合颗粒在封装过程中保持了荧光粉和量子点的相对静止,确保量子点白光LED的光学一致性,解决了因荧光粉、量子点粒径相差悬殊造成的沉降分层问题。
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公开(公告)号:CN110943075B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201911204011.0
申请日:2019-11-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L25/075 , H01L33/48 , H01L33/50 , H01L33/54
Abstract: 本发明属于LED领域,并公开了一种分层分区域的远离式量子点白光LED及制备方法。该远离式量子点白光LED包括基底、芯片、封装胶和量子点膜,其中,量子点膜为多层结构,层与层之间间隔基板,每层上图案化分布着量子点,层与层之间分布的量子点相互错开,避免重叠,使得芯片发出的光在同一发射路径上仅仅被一种量子点吸收。本发明还公开了上述量子点膜的制备方法。通过本发明,将不同吸收和辐射光谱的量子点材料涂覆在相同或不同基板上交错的区域,可解决不同量子点材料之间的散射和二次吸收激发带来的光损失,减小量子点后向散射造成的光损失并将量子点产热和芯片产热分隔,减小量子点的产热并减小芯片产热对量子点层的负面影响。
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公开(公告)号:CN115286235A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210844161.3
申请日:2022-07-18
Applicant: 华中科技大学
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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公开(公告)号:CN112976438A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110122388.2
申请日:2021-01-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于高分子复合材料相关技术领域,并公开了一种定向互连的高导热界面材料的制备方法及产品。该方法包括下列步骤:S1将填充颗粒加入模具中,并将该模具置于永磁磁场中,并对所述模具施加震动,使得所述填充颗粒在震动下在所述磁场中自动对齐和排列,形成填充颗粒阵列;S2保持所述永磁磁场,将热固性聚合物胶体注入所述模具中,对所述模具抽真空去除其中的空气,使得所述热固性聚合物胶体填充至所述填充颗粒阵列的间隙中,升温固化,以此获得所需的定向互连的高导热界面材料。本申请还公开了上述制备方法获得的产品。通过本发明,具有优异的导热性能,具备良好的机械强度和加工性能。
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公开(公告)号:CN110145298B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910343026.9
申请日:2019-04-26
Applicant: 华中科技大学
IPC: E21B47/001 , E21B47/017
Abstract: 本发明属于测井技术相关领域,并公开了一种高导热耐高温的测井仪器用吸热剂封装方法,其包括:将熔融石蜡与膨胀石墨按比例进行混合,并进行磁力搅拌和超声处理,获得所需的熔融态复合吸热剂材料;在吸热剂容器的端盖或外壳上钻通灌注孔,然后将熔融态复合吸热剂材料通过该灌注孔注入到吸热剂容器内;将密封销插入灌注孔中执行紧配合密封,最后对配合缝隙继续执行焊接密封。本发明还公开了相应的产品。通过本发明,可获得高热导率、高可靠性、耐高温的吸热剂模块,与现有技术相比可有效解决目前吸热剂模块存在的导热差、不能在高温环境下长时间使用等技术问题。
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公开(公告)号:CN111403579A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010135006.5
申请日:2020-02-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于LED相关技术领域,并具体公开了一种具有阵列透镜出光面的大功率白光LED及制备方法。LED包括基板、芯片、荧光转化胶和透光增强薄膜,其中,芯片作为光源,荧光转化胶涂覆在芯片的上方,用于吸收部分芯片发出的光并将其转化为荧光激发光,另一部分未被吸收的光,即透射的芯片辐射光与荧光激发光混合形成白光,透光增强薄膜设置在荧光转化胶的上方,白光经过该透光增强薄膜出射;其中,透光增强薄膜一侧为多个呈阵列分布的透镜,透镜作为出光面。通过本发明,减小白光在出光面的入射角,并使其小于光在透镜-空气界面的临界全反射角,以此减少光线在出光面的全反射,提高LED的光效率。
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