System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构制造技术_技高网

一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构制造技术

技术编号:44252986 阅读:10 留言:0更新日期:2025-02-11 13:50
本发明专利技术公开的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,涉及半导体照明技术领域。该封装结构包括透明介质层、光胶连接层、红色陶瓷层、焊接层以及反射基底;其中,焊接层、红色陶瓷层、光胶连接层、透明介质层依序置于反射基底内部,红色陶瓷层通过焊接层与反射基底连接,透明介质层通过光胶连接层与红色陶瓷层组合。本发明专利技术在发光材料的上表面引入了蓝宝石材料和光胶连接材料,散热性能更好,能够实现更高的功率密度;同时采用焊接层连接红色陶瓷与反射基底,连接强度高,稳定性好,服役性能优异,适合产业化应用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及半导体照明,具体涉及一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构


技术介绍

1、激光照明与显示技术可广泛用于汽车大灯、户外照明、激光电视以及激光影院等许多重要领域。作为激光照明的关键光转换材料,荧光材料的性能直接决定了照明器件的显色指数、流明效率和可靠性等重要技术参数。目前激光照明常用的荧光材料为荧光陶瓷。为实现高光品质的白光激光照明,提高光源的显色指数,荧光陶瓷中的红色陶瓷是当前的研究热点。

2、在激光显示应用领域,除了色轮结构,红色荧光陶瓷的静态封装形式为反射式,其与传统红色荧光粉体的封装显著不同(传统的荧光粉体封装形式,如在黄色荧光陶瓷表面涂覆荧光粉硅胶或烧结含有红色荧光粉的玻璃层)。一般的,红色荧光陶瓷直接与透明蓝宝石散热基底进行贴合,但是红色荧光陶瓷层与蓝宝石基底之间存在一定的间隙,不能够有效粘连和导热。虽然可以采用键合方案来解决以上问题,但两者之间键合方案成本高,技术难度大。

3、此外,由于红色荧光陶瓷的上表面为“镂空”状态,荧光转换过程产生的热量只能从底部散热。区别于黄色和绿色的荧光陶瓷材料,红色荧光陶瓷由于宽的斯托克斯位移使其产热更加严重,只从底面散热不能够解决热聚焦效应。

4、因此,综合研究进展来看,需要提出一种反射型红色荧光陶瓷封装结构,来实现对光和热的协同处理。


技术实现思路

1、针对上述问题,本专利技术公开了一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,在发光材料的上表面引入了蓝宝石材料和光胶连接材料,散热性能更好,能够实现更高的功率密度;同时采用焊接层连接红色陶瓷与反射基底,连接强度高,稳定性好,服役性能优异,适合产业化应用。

2、根据本专利技术的目的提出的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,包括透明介质层、光胶连接层、红色陶瓷层、焊接层以及反射基底;其中,焊接层、红色陶瓷层、光胶连接层、透明介质层依序置于反射基底内部,红色陶瓷层通过焊接层与反射基底连接,透明介质层通过光胶连接层与红色陶瓷层组合。

3、优选的,所述透明介质层为氧化铝陶瓷、氧化铝单晶中的一种,在800nm的折射率为1.76~1.77,透过率为80~85%。

4、优选的,所述光胶连接层在800nm的折射率为1.77~1.80,透过率为95~98%。

5、优选的,所述光胶连接层的抗剪强度为3~6mpa。

6、优选的,所述红色陶瓷层为氧化物、氮化物体系中的一种;在800nm的折射率为1.78~1.83。

7、优选的,所述红色陶瓷层发射峰值波长为625~655nm。

8、优选的,所述焊接层为钎料、银浆中的一种,抗剪强度为35~75mpa。

9、优选的,所述反射基底为铝板,在800nm的反射率为85~90%。

10、优选的,所述反射型红色荧光陶瓷封装结构的荧光转换效率为245~255lm/w,蓝光饱和功率密度为15~25w/mm2。

11、与现有技术相比,本专利技术公开的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构的优点是:

12、1.本专利技术创新性的在发光材料的上表面引入了蓝宝石材料和光胶连接材料,散热性能更好,能够实现更高的功率密度。

13、2.本专利技术依据红色荧光材料的折射率,设计出折射率渐变的中间过渡层,荧光能够更好的从介质中出射,发光效率更高。

14、3.本专利技术采用钎料和银浆粘接红色陶瓷层和反射基底,连接强度高,稳定性好,服役性能优异,适合产业化应用。

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【技术保护点】

1.一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,包括透明介质层(1)、光胶连接层(2)、红色陶瓷层(3)、焊接层(4)以及反射基底(5);其中,焊接层(4)、红色陶瓷层(3)、光胶连接层(2)、透明介质层(1)依序置于反射基底(5)内部,红色陶瓷层(3)通过焊接层(4)与反射基底(5)连接,透明介质层(1)通过光胶连接层(2)与红色陶瓷层(3)组合。

2.根据权利要求1所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述透明介质层(1)为氧化铝陶瓷、氧化铝单晶中的一种,在800nm的折射率为1.76~1.77,透过率为80~85%。

3.根据权利要求1所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述光胶连接层(2)在800nm的折射率为1.77~1.80,透过率为95~98%。

4.根据权利要求3所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述光胶连接层(2)的抗剪强度为3~6Mpa。

5.根据权利要求1所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述红色陶瓷层(3)为氧化物、氮化物体系中的一种;在800nm的折射率为1.78~1.83。

6.根据权利要求5所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述红色陶瓷层(3)发射峰值波长为625~655nm。

7.根据权利要求1所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述焊接层(4)为钎料、银浆中的一种,抗剪强度为35~75Mpa。

8.根据权利要求1所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述反射基底(5)为铝板,在800nm的反射率为85~90%。

9.根据权利要求1所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述反射型红色荧光陶瓷封装结构的荧光转换效率为245~255lm/W,蓝光饱和功率密度为15~25W/mm2。

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【技术特征摘要】

1.一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,包括透明介质层(1)、光胶连接层(2)、红色陶瓷层(3)、焊接层(4)以及反射基底(5);其中,焊接层(4)、红色陶瓷层(3)、光胶连接层(2)、透明介质层(1)依序置于反射基底(5)内部,红色陶瓷层(3)通过焊接层(4)与反射基底(5)连接,透明介质层(1)通过光胶连接层(2)与红色陶瓷层(3)组合。

2.根据权利要求1所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述透明介质层(1)为氧化铝陶瓷、氧化铝单晶中的一种,在800nm的折射率为1.76~1.77,透过率为80~85%。

3.根据权利要求1所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述光胶连接层(2)在800nm的折射率为1.77~1.80,透过率为95~98%。

4.根据权利要求3所述的一种用于激光显示的反射型红色荧光陶瓷封装结构,其特征在于,所述光胶连接层(2)的抗剪强...

【专利技术属性】
技术研发人员:张乐康健胡运生陈东顺李延彬周天元张洪浩周春鸣陈浩
申请(专利权)人:江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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