一种LED封装结构及基于其实现荧光粉保形涂覆的方法

    公开(公告)号:CN103117352B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201310022029.5

    申请日:2013-01-22

    Abstract: 本发明提出的一种应用于LED封装的LED封装结构及基于其实现荧光粉保形涂覆的方法以提高LED封装产品的光色空间均匀性。借助LED封装基板的结构中的凸台结构和与凸台结构形状相同透明薄板,利用毛细自对准工艺实现保形涂覆。荧光粉保形涂覆工艺包括,荧光粉涂覆在LED封装基板凸台结构上,透明薄板与荧光粉胶接触后实现与凸台结构自对准,实现荧光粉保形涂覆要求的LED芯片四周荧光粉均匀厚度分布。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,同时具有工艺简单优点;利用凸台结构和透明薄板的简单设计可以有效满足不同LED封装结构中对荧光粉保形涂覆如厚度、几何形貌等参数要求。

    一种LED封装结构及基于其实现荧光粉保形涂覆的方法

    公开(公告)号:CN103117352A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310022029.5

    申请日:2013-01-22

    Abstract: 本发明提出的一种应用于LED封装的LED封装结构及基于其实现荧光粉保形涂覆的方法以提高LED封装产品的光色空间均匀性。借助LED封装基板的结构中的凸台结构和与凸台结构形状相同透明薄板,利用毛细自对准工艺实现保形涂覆。荧光粉保形涂覆工艺包括,荧光粉涂覆在LED封装基板凸台结构上,透明薄板与荧光粉胶接触后实现与凸台结构自对准,实现荧光粉保形涂覆要求的LED芯片四周荧光粉均匀厚度分布。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,同时具有工艺简单优点;利用凸台结构和透明薄板的简单设计可以有效满足不同LED封装结构中对荧光粉保形涂覆如厚度、几何形貌等参数要求。

    一种LED封装结构
    3.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203055985U

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201320031484.7

    申请日:2013-01-22

    Abstract: 本实用新型涉及一种LED封装结构。该结构包括LED封装基板中的凸台结构和与凸台结构形状相同透明薄板;在该封装结构中能够利用毛细自对准工艺实现保形涂覆。采用该结构具体的荧光粉保形涂覆工艺包括,荧光粉涂覆在LED封装基板凸台结构上,透明薄板与荧光粉胶接触后实现与凸起结构自对准,实现荧光粉保形涂覆要求的LED芯片四周荧光粉均匀厚度分布。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,同时具有工艺简单优点;利用凸台结构和透明薄板结构的简单设计可以有效满足不同LED封装结构中对荧光粉保形涂覆如厚度、几何形貌等参数要求。

    一种面式降温的智能舒适液冷服

    公开(公告)号:CN113455752A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110716218.7

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种面式降温的智能舒适液冷服,包括服装本体、主管路、支管路、动力泵、控制板和冷量模块;服装本体包括从外至内顺次设置的第一织物层、第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜和第二织物层;第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜形成密封薄层域;支管路的出口嵌入在多孔介质层内部,其进口连接至动力泵;动力泵还与冷量模块相连;主管路的入口和出口分别与密封薄层域和冷量模块相连;冷量模块包含降温介质;动力泵在电路板的作用下将冷量模块中的降温介质抽出,并通过支管路将降温介质送入至多孔介质层,最终由主管路送入流回冷量模块。本发明能消除液冷服管路的异物感和温度不均匀的不舒适感,提高个体穿着的舒适性。

    一种面式降温的智能舒适液冷服

    公开(公告)号:CN113455752B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202110716218.7

    申请日:2021-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种面式降温的智能舒适液冷服,包括服装本体、主管路、支管路、动力泵、控制板和冷量模块;服装本体包括从外至内顺次设置的第一织物层、第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜和第二织物层;第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜形成密封薄层域;支管路的出口嵌入在多孔介质层内部,其进口连接至动力泵;动力泵还与冷量模块相连;主管路的入口和出口分别与密封薄层域和冷量模块相连;冷量模块包含降温介质;动力泵在电路板的作用下将冷量模块中的降温介质抽出,并通过支管路将降温介质送入至多孔介质层,最终由主管路送入流回冷量模块。本发明能消除液冷服管路的异物感和温度不均匀的不舒适感,提高个体穿着的舒适性。

    一种基于PEMFC的制冷除湿独立控制的CCHP系统

    公开(公告)号:CN115218530B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202210832026.7

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本发明属于冷热电联动供给领域,并公开了一种基于PEMFC的制冷除湿独立控制的CCHP系统,包括有PEMFC电堆、制冷系统、除湿系统和热量储存系统;PEMFC电堆用于提供热源;热量储存系统的水源经热源换热后产生热水,该热水全部输送至制冷系统中,且换热后返回热量储存系统中以形成热水循环回路;或者该热水按预设比例输送至制冷系统和除湿系统换热中,且换热后混合返回热量储存系统中以形成热水循环回路;除湿系统用于对待处理空气进行除湿;制冷系统利用输入的热水提供热量实现制冷以产生冷冻水,该冷冻水用于对待处理空气进行降温,随后返回至制冷系统中以形成冷冻水回路。本发明基于PEMFC的制冷除湿独立控制的CCHP系统能够同时对温度和湿度进行独立控制,使用方便。

    测井仪器井下剩余安全作业时间的实时预测方法及系统

    公开(公告)号:CN114662293B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202210230407.8

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明属于测井技术相关领域,并公开了一种测井仪器井下剩余安全作业时间的实时预测方法及系统。该方法包括:S1、实时采集井下环境温度及测井仪器节点的温度信号;S2、构建测井仪器的一维瞬态传热模型;依据当前温度信号以及测井仪器一维瞬态传热模型计算出测井仪器未来温度随时间的变化;S3、基于测井仪器未来温度变化曲线获取测井仪器在当前井况下的剩余安全作业时间。该方法具有预测精度较高,计算耗时短,便于编程及嵌入式开发,广泛适用于各种工况等优势。通过本发明,解决了测井仪器在井下作业期间实时预测剩余安全作业时间的难题,有利于保障测井仪器在高温井下的安全作业。

    一种运行轨迹测量方法和相关设备

    公开(公告)号:CN116928111A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210336249.4

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本申请实施例公开了一种运行轨迹测量方法和相关设备,用于在微型泵工作时对其转子进行运动测试。在本申请应用于微型泵,微型泵包括叶轮轮毂,首先确定目标坐标系,并开启微型泵,使2个激光测距仪对叶轮轮毂的侧面进行测距,得到距离Xk和Yk,k=3,4,…,n,n为大于等于3的整数,并基于目标坐标系、Xk和Yk计算叶轮轮毂的圆心的运行轨迹(Xk0,Yk0),k=3,4,…,n,适用于微型泵的转动部件被合金材料包裹,且转动部件本身位于强交变磁场的场景。

    一种静音轻薄离心散热风扇
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116292392A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310298380.0

    申请日:2023-03-24

    Abstract: 本发明属于流体机械与噪声控制相关技术领域,并公开了一种静音轻薄离心散热风扇。所述叶轮设置在所述蜗壳中,该叶轮包括轮毂、长叶片和短叶片,所述长叶片均匀分布在所述轮毂的圆周上,所述长叶片和短叶片间隔设置,所述长叶片和短叶片通过环形的加强筋固定,所述短叶片将所述长叶片之间的通道划分为多个通道。通过本发明,解决小型离心风机的流动分离问题、内泄漏问题以及气流通量的问题,短叶片将长叶片之间的通道变成多个通道,改善长叶片吸力面和压力面的压差,有效减少叶轮出口的流动分离;采用长短叶片的设计减少进口处的叶栅稠度,进而减少进口处叶片的阻塞作用,有效增加流量,提高叶轮的通流能力,增大风量,提升散热系统的换热能力。

    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:CN115286235A

    公开(公告)日:2022-11-04

    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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