1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED

46 51 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Nghiên Cứu Quy Trình Công Nghệ Phủ Bột Huỳnh Quang Chế Tạo Trong Nước Lên Chip LED
Tác giả Trịnh Nguyễn Yến Linh
Người hướng dẫn PGS.TS. Phạm Thành Huy, TS. Đào Xuân Việt
Trường học Trường Đại Học Quy Nhơn
Chuyên ngành Vật Lý Chất Rắn
Thể loại luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản 2019
Thành phố Quy Nhơn
Định dạng
Số trang 46
Dung lượng 3,02 MB

Nội dung

Ngày đăng: 22/11/2021, 19:58

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[1]. Đặng Mậu Chiến (2010), Báo cáo tổng hợp đề tài độc lập cấp nhà nước, Nghiên cứu chế tạo điốt phát sáng (LED) dùng trong công nghiệp chiếu sáng, ĐTĐL.2007G/42 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nghiên cứu chế tạo điốt phát sáng (LED) dùng trong công nghiệp chiếu sáng
Tác giả: Đặng Mậu Chiến
Năm: 2010
[2]. Tong Thi Hao Tam, Nguyen Duy Hung, Nguyen Thi Kim Lien, Nguyen Duc Trung Kien, Pham Thanh Huy (2016), Synthesis and optical properties of red/blue-emitting Sr 2 MgSi 2 O 7 : Eu 3+ /Eu 2+phosphors for white LED, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1, 204 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Synthesis and optical properties of red/blue-emitting Sr"2"MgSi"2"O"7": Eu"3+"/Eu"2+"phosphors for white LED
Tác giả: Tong Thi Hao Tam, Nguyen Duy Hung, Nguyen Thi Kim Lien, Nguyen Duc Trung Kien, Pham Thanh Huy
Năm: 2016
[3]. Le Tien Ha, Nguyen Duc Trung Kien, Phan Huy Hoang, Thanh Tung Duong, Pham Thanh Huy (2016), Synthesis and Optical Properties of Eu 2+ and Eu 3+ Doped SrBP Phosphors Prepared by Using a Co-precipitation Method for White Light-Emitting Devices, Journal of Electronic Materials 45, 3356 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Synthesis and Optical Properties of Eu"2+" and Eu"3+" Doped SrBP Phosphors Prepared by Using a Co-precipitation Method for White Light-Emitting Devices
Tác giả: Le Tien Ha, Nguyen Duc Trung Kien, Phan Huy Hoang, Thanh Tung Duong, Pham Thanh Huy
Năm: 2016
[4]. Tat-Dat Tran, Duy-Hung Nguyen, Thanh-Huy Pham, Duy-Cuong Nguyen, Thanh-Tung Duong (2018), Achieving High Luminescent Performance K 2 SiF 6 :Mn 4+ Phosphor by Co-precipitation Process with Controlling the Reaction Temperature, Journal of Electronic Materials 47, 4634 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Achieving High Luminescent Performance K"2"SiF"6":Mn"4+" Phosphor by Co-precipitation Process with Controlling the Reaction Temperature
Tác giả: Tat-Dat Tran, Duy-Hung Nguyen, Thanh-Huy Pham, Duy-Cuong Nguyen, Thanh-Tung Duong
Năm: 2018
[5]. Z. Liu, S. Liu, K. Wang, and X. Luo (2010)., Measurement and numerical studies of optical properties of YAG:Ce phosphor for white light-emitting diode packaging, Appl. Opt., vol. 49, no. 2, pp. 247–257 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Measurement and numerical studies of optical properties of YAG:Ce phosphor for white light-emitting diode packaging
Tác giả: Z. Liu, S. Liu, K. Wang, and X. Luo
Năm: 2010
[6]. Z. Liu, S. Liu, K. Wang, and X. Luo (2008), Optical analysis of color distribution in white leds with various packaging methods, IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 20, no. 24, pp. 2027–2029 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Optical analysis of color distribution in white leds with various packaging methods
Tác giả: Z. Liu, S. Liu, K. Wang, and X. Luo
Năm: 2008
[9]. N. Narendran, Y. Gu, J. Freyssinier-Nova, and Y. Zhu (2005), Extracting phosphor-scattered photons to improve white led efficiency, Phys. Status Solidi (A), vol. 202, no. 6, pp. R60–R62 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Extracting phosphor-scattered photons to improve white led efficiency
Tác giả: N. Narendran, Y. Gu, J. Freyssinier-Nova, and Y. Zhu
Năm: 2005
[10]. H. Luo, J. K. Kim, E. F. Schubert, J. Cho, C. Sone, and Y. Park (2005), Analysis of high-power packages for phosphor-based white-light-emitting diodes, Appl. Phys. Lett., vol. 86, no. 24, p.243 505 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Analysis of high-power packages for phosphor-based white-light-emitting diodes
Tác giả: H. Luo, J. K. Kim, E. F. Schubert, J. Cho, C. Sone, and Y. Park
Năm: 2005
[11]. N. T. Tran, J. P. You, and F. Shi (2009), Effect of phosphor particle size on luminous efficacy of phosphor-converted white led, J.Lightw. Technol., vol. 27, no. 22, pp. 5145–5150 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Effect of phosphor particle size on luminous efficacy of phosphor-converted white led
Tác giả: N. T. Tran, J. P. You, and F. Shi
Năm: 2009
[12]. K. Yamada, Y. Imai, and K. Ishii (2003), Optical simulation of light source devices composed of blue leds and yag phosphor, J. Light Vis. Environ., vol. 27, no. 2, pp. 70–74 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Optical simulation of light source devices composed of blue leds and yag phosphor
Tác giả: K. Yamada, Y. Imai, and K. Ishii
Năm: 2003
[13]. N. T. Tran and F. G. Shi (2008), Studies of phosphor concentration and thickness for phosphor-based white light-emittingdiodes, J.Lightw. Technol., vol. 26, no. 21, pp. 3556–3559 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Studies of phosphor concentration and thickness for phosphor-based white light-emittingdiodes
Tác giả: N. T. Tran and F. G. Shi
Năm: 2008
[14]. Z.-Y. Liu, S. Liu, K. Wang, and X.-B. Luo (2010), Studies on optical consistency of white leds affected by phosphor thickness and concentration using optical simulation, IEEE Trans. Compon Sách, tạp chí
Tiêu đề: Studies on optical consistency of white leds affected by phosphor thickness and concentration using optical simulation
Tác giả: Z.-Y. Liu, S. Liu, K. Wang, and X.-B. Luo
Năm: 2010
[16]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PnJunction-LED-E.svg [17]. Lin YC., Zhou Y., Tran N.T., Shi F.G. (2009), LED and OpticalDevice Packaging and Materials. In: Lu D., Wong C. (eds) Materials for Advanced Packaging. Springer, Boston, MA (DOI:https://doi.org/10.1007/978-0-387-78219-5_18) Sách, tạp chí
Tiêu đề: LED and Optical "Device Packaging and Materials
Tác giả: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PnJunction-LED-E.svg [17]. Lin YC., Zhou Y., Tran N.T., Shi F.G
Năm: 2009
[18]. E.F.Schubertetal., „„Solid-state lighting–a benevolent technology‟‟, Reports on Progress in Physics, Vol. 69, No. 12, pp. 3069–3099, (2006) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Solid-state lighting–a benevolent technology
[20]. M. S. Shur et al. (2005), „„Solid-state lighting: Toward superior illumination‟‟, Proceedings of the IEEE, Vol. 93, No. 10, pp.1691-1703 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Solid-state lighting: Toward superior illumination
Tác giả: M. S. Shur et al
Năm: 2005
[19]. E. F. Schubert et al. (2005), „„Solid-state light sources getting smart‟‟, Science, pp. 1274–1278 Khác

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.1 Cấu tạo của LED [15] Hình 1.2 Nguyên lý làm việc của LED [16] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.1 Cấu tạo của LED [15] Hình 1.2 Nguyên lý làm việc của LED [16] (Trang 8)
LED công suất cao, đƣợc minh họa trong hình 1.4. - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
c ông suất cao, đƣợc minh họa trong hình 1.4 (Trang 10)
Hình 1.5: Hoạt động của LED trắng [21] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.5 Hoạt động của LED trắng [21] (Trang 11)
Hình 1.6: Quang phổ điển hình của LED trắng [22] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.6 Quang phổ điển hình của LED trắng [22] (Trang 12)
Hình 1.8: Đƣờng cong màu đen (Planckian) xác định phạm vi nhiệt độ màu, từ ấm (hơi đỏ) lạnh (hơi xanh), trong hệ tọa độ màu CIE 1931 [23] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.8 Đƣờng cong màu đen (Planckian) xác định phạm vi nhiệt độ màu, từ ấm (hơi đỏ) lạnh (hơi xanh), trong hệ tọa độ màu CIE 1931 [23] (Trang 13)
Hình 1.7: V dụ về nhiệt độ màu tƣơng quan của LED [23] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.7 V dụ về nhiệt độ màu tƣơng quan của LED [23] (Trang 13)
Hình 1.9: So sánh hiệu suất phát quang của LED với đèn truyền thống [23, 24] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.9 So sánh hiệu suất phát quang của LED với đèn truyền thống [23, 24] (Trang 15)
Bảng 1.1: So sánh tuổi thọ của LED và đèn truyền thống [25] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Bảng 1.1 So sánh tuổi thọ của LED và đèn truyền thống [25] (Trang 16)
Hình 1.11: Các vùng bƣớc sóng ánh sáng phù hợp với phát triển của cây trồng [27] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.11 Các vùng bƣớc sóng ánh sáng phù hợp với phát triển của cây trồng [27] (Trang 17)
Hình 1.10: Sản xuất cây rau diếp bằng ánh sáng LED nhanh gấp 2.5 so với ánh sáng tự nhiên [26]  - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.10 Sản xuất cây rau diếp bằng ánh sáng LED nhanh gấp 2.5 so với ánh sáng tự nhiên [26] (Trang 17)
Hình 1.12: Quy trình công nghệ chế tạo LED [28] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.12 Quy trình công nghệ chế tạo LED [28] (Trang 19)
Hình 1.13: Hỗn hợp phosphor và silicone (đồng đều và không đồng đều) [17] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.13 Hỗn hợp phosphor và silicone (đồng đều và không đồng đều) [17] (Trang 20)
Hình 1.15: Hỗn hợp phosphor/silicone sau khi sấy (phosphor không bị lắng đọng và bị lắng đọng) [17] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 1.15 Hỗn hợp phosphor/silicone sau khi sấy (phosphor không bị lắng đọng và bị lắng đọng) [17] (Trang 21)
Hình 2.4: Hỗn hợp phosphor và silicone - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 2.4 Hỗn hợp phosphor và silicone (Trang 26)
Hình 2.6: Thiết bị phun phủ và bảng điều khiển - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 2.6 Thiết bị phun phủ và bảng điều khiển (Trang 27)
Hình 2.9: Thiết bị và giản đồ sấy [31] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 2.9 Thiết bị và giản đồ sấy [31] (Trang 29)
Hình 2.11: Hệ cầu tch phân Gamma Scientific - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 2.11 Hệ cầu tch phân Gamma Scientific (Trang 30)
Hình 3.2: Hệ số truyền qua qua silicone [datasheet] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 3.2 Hệ số truyền qua qua silicone [datasheet] (Trang 31)
Hình 3.1: Quang phổ, tọa độ màu và hệ số hoàn màu của blue LED - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 3.1 Quang phổ, tọa độ màu và hệ số hoàn màu của blue LED (Trang 31)
Hình 3.3: Phổ k ch th ch của bột phosphor [4] - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 3.3 Phổ k ch th ch của bột phosphor [4] (Trang 32)
Hình 3.4: Quang phổ và tọa độ màu của các mẫu bột huỳnh quang - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 3.4 Quang phổ và tọa độ màu của các mẫu bột huỳnh quang (Trang 33)
Phổ xanh, phổ đỏ và hiệu suất chuyển đổi đƣợc trình bày chi tiết trong bảng 3.1 và hình 3.4 - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
h ổ xanh, phổ đỏ và hiệu suất chuyển đổi đƣợc trình bày chi tiết trong bảng 3.1 và hình 3.4 (Trang 34)
Hình 3.5: Hiệu suất chuyển đổi của các mẫu bột huỳnh quang - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 3.5 Hiệu suất chuyển đổi của các mẫu bột huỳnh quang (Trang 35)
Hình 3.5 trình bày quang phổ và tọa độ màu của LED chế tạo đƣợc với nồng  độ  bột  huỳnh  quang  lần  lƣợt  là  5%  (a),  10%  (b),  20%  (c),  30%  (d),  40% (e), 50% (f), 53% (g) - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 3.5 trình bày quang phổ và tọa độ màu của LED chế tạo đƣợc với nồng độ bột huỳnh quang lần lƣợt là 5% (a), 10% (b), 20% (c), 30% (d), 40% (e), 50% (f), 53% (g) (Trang 35)
Hình 3.6: Quang phổ và tọa độ màu của LED với các nồng độ phosphor khác nhau - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 3.6 Quang phổ và tọa độ màu của LED với các nồng độ phosphor khác nhau (Trang 37)
Hình 3.7: Quang phổ của LED với các nồng độ khác nhau - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 3.7 Quang phổ của LED với các nồng độ khác nhau (Trang 38)
Bảng 3.2: Tham số quang của LED với nồng độ phosphor khác nhau - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Bảng 3.2 Tham số quang của LED với nồng độ phosphor khác nhau (Trang 38)
Hình 3.7 trình bày mẫu LED và quang phổ của LED với các thể tích lớp phosphor/silicone lần lƣợt là 1.8 uL (a), 2.0 uL (b), 2.2 uL (c), 2.4 uL (d),  2.6 uL (e)  - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Hình 3.7 trình bày mẫu LED và quang phổ của LED với các thể tích lớp phosphor/silicone lần lƣợt là 1.8 uL (a), 2.0 uL (b), 2.2 uL (c), 2.4 uL (d), 2.6 uL (e) (Trang 39)
Bảng 3.3: Tham số quang của LED với thể tch hỗn hợp phosphor/silicone khác nhau  - (Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu quy trình công nghệ phủ bột huỳnh quang chế tạo trong nước lên chip LED
Bảng 3.3 Tham số quang của LED với thể tch hỗn hợp phosphor/silicone khác nhau (Trang 41)

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w