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公开(公告)号:CN110943075A
公开(公告)日:2020-03-31
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:CN109578823B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201811543309.X
申请日:2018-12-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: F21K9/64 , F21V9/30 , F21V29/58 , F21Y115/30
Abstract: 本发明属于激光白光光源领域,并公开了一种激光二极管和荧光粉膜同时冷却的激光白光光源。该激光白光光源包括激光二极管、透镜、反射镜、荧光粉膜、荧光粉基板、水平底座和液冷散热机构,激光二极管作为蓝色光源,透镜将来自激光二极管的光线沿竖直方向出射,反射镜将来自透镜的折射光线反射至荧光粉膜,荧光粉膜与荧光粉基板相互配合将来自反射镜的光线转化为白光并射出;水平底座的下方设置有液冷散热机构,用于降低水平底座的温度,以此降低所述激光二极管和荧光粉膜的温度,从而实现二者的同时冷却。通过本发明,实现高效的同时冷却激光二极管和荧光粉膜,工艺简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN109578823A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811543309.X
申请日:2018-12-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: F21K9/64 , F21V9/30 , F21V29/58 , F21Y115/30
Abstract: 本发明属于激光白光光源领域,并公开了一种激光二极管和荧光粉膜同时冷却的激光白光光源。该激光白光光源包括激光二极管、透镜、反射镜、荧光粉膜、荧光粉基板、水平底座和液冷散热机构,激光二极管作为蓝色光源,透镜将来自激光二极管的光线沿竖直方向出射,反射镜将来自透镜的折射光线反射至荧光粉膜,荧光粉膜与荧光粉基板相互配合将来自反射镜的光线转化为白光并射出;水平底座的下方设置有液冷散热机构,用于降低水平底座的温度,以此降低所述激光二极管和荧光粉膜的温度,从而实现二者的同时冷却。通过本发明,实现高效的同时冷却激光二极管和荧光粉膜,工艺简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN105914284B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201610375075.7
申请日:2016-05-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种溶液法荧光粉胶薄膜涂覆方法及其在晶圆级发光二极管封装中的应用,属于LED封装领域。其包含:S1将荧光粉胶涂覆在LED晶圆片上;S2将LED晶圆片置于温度为50℃~200℃度的溶液中;S3待荧光粉胶形貌稳定后,将LED晶圆片从溶液中取出;S3将LED晶圆片置于温度在50℃~200℃下加热,使残留在LED晶圆片和荧光粉胶表面上的溶液蒸发并将荧光粉胶固化;S5将晶圆片切割成小芯片单元。本发明方法操作简单,成本低,可制备厚度极薄且厚度均匀度大于0.95的荧光粉胶薄膜,从而提高LED的光效、空间颜色均匀性以及产品一致性。该工艺可以广泛的应用于晶圆级发光二极管封装中。
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公开(公告)号:CN102537842B
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201210013686.9
申请日:2012-01-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B3/00 , F21V5/04 , F21Y101/02
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。
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公开(公告)号:CN101814470A
公开(公告)日:2010-08-25
申请号:CN201010146723.4
申请日:2010-04-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L23/473 , H01L23/467 , H01L23/367
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。
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公开(公告)号:CN118276197A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410357679.3
申请日:2024-03-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于辐射制冷领域,具体公开了一种用于辐射制冷建筑节能窗的多层光子晶体结构玻璃,所述多层光子晶体结构玻璃由从下至上依次排布的玻璃基底层、太阳光波段透射率调节层、大气窗口发射层组成,其中,所述太阳光波段透射率调节层的可见光波段透射率大于90%且紫外波段和近红外波段的透射率均小于50%,所述大气窗口发射层的大气窗口波段发射率大于95%。本发明的多层光子晶体结构玻璃结构简单、层次分明且整体厚度较低,十分易于安装和制造,能够保证高透明度的前提下实现辐射制冷功能,室温下的制冷效果大大高于常规玻璃。
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公开(公告)号:CN117490870A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311408988.0
申请日:2023-10-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于超声测温相关技术领域,其公开了一种反射基片、其制备方法、温度特性标定方法及测温装置,其中反射基片用于植入待测目标且通过与超声信号配合实现温度测量,反射基片包括基底层和柔性材料层,基底层的一侧表面构造有多个凸柱结构,柔性材料层设在基底层设置凸柱结构的一侧,凸柱结构插入柔性材料层中使得柔性材料层包裹凸柱结构。本发明通过反射基片与超声信号的配合来实现温度测量,为零功耗设备,无须补能,可连续长时间稳定工作;基底层表面的微柱结构通过共振效应能够强化对超声信号的反射;微柱结构表面填充覆盖柔性材料层,既能减少人体组织与微柱结构摩擦损伤,起到保护作用,同时有利于提高测温分辨率。
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公开(公告)号:CN113662269B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202110961053.X
申请日:2021-08-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: A24F40/46
Abstract: 本发明属于加热不燃烧电子烟相关技术领域,其公开了一种具有微螺旋气流通道的空气加热结构及电子烟,所述空气加热结构适用于加热不燃烧电子烟,其包括发热体,所述发热体为规则体,其包括相背的上表面及下表面、以及分别连接所述上表面及所述下表面的第一侧面及第二侧面,所述第一侧面及所述第二侧面分别用于连接电极片或者另一个发热体;所述发热体内部开设有蜿蜒的微螺旋气流通道,所述微螺旋气流通道贯穿所述上表面及所述下表面,其用于供气流通过,气流流经所述微螺旋流道时被加热到预定温度。本发明由于延长了气流被加热的时间,气流流动的过程中被充分加热,具有较高的加热效率,且具有易于加工、尺寸紧凑、寿命持久的优点。
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公开(公告)号:CN115197454A
公开(公告)日:2022-10-18
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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