一种电纺纤维复合电极结构及其图案化制作方法

    公开(公告)号:CN115161782B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210825876.4

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: D01D5/00 B05D3/02

    摘要: 本发明公开了一种电纺纤维复合电极结构及其制作方法,电纺纤维复合电极结构包括液槽、模板和导电溶液,液槽设置有进液管道和出液管道,模板设置在液槽内,模板至少部分被导电溶液浸没,导电溶液与模板相连通,模板与导电溶液配合构成复合电极,以对纤维涂层进行收集。导电溶液设置在液槽内,通过进液管道和出液管道的设置,能够灵活调整液槽内导电溶液的深度,改变电极形状,增强电极的图案化可调性,便于制作不同图案化的电纺纤维电极。另外,出液管道的设置能够将残余的电荷快速导走,不会影响后续电纺纤维的沉积,更有利于对纤维涂层进行收集。

    一种纤维曲面透镜及其制作方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115616687A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202210827368.X

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: G02B1/04 G02B3/00

    摘要: 本发明公开了一种纤维曲面透镜及其制作方法,纤维曲面透镜包括纺丝纤维层和有机硅胶,纺丝纤维层由若干纺丝纤维构成,纺丝纤维之间相互缠绕,相互缠绕的纺丝纤维能够形成随机无纺布结构,纺丝纤维的随机沉积形成的无纺布结构具有较高的反射率,提高对光的扩散性。纺丝纤维与有机硅胶之间存在折射率差,光线在纺丝纤维与有机硅胶之间的传播界面会产生散射,能有效地改变光线的传播方向,光扩散性强,增强纤维曲面透镜的均匀调光性能。纺丝纤维层设置为半球状,有机硅胶设置在凹槽内,纺丝纤维层分布在纤维曲面透镜的表面,光损耗小,更有利于配光设计。

    一种电纺纤维复合电极结构及其图案化制作方法

    公开(公告)号:CN115161782A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210825876.4

    申请日:2022-07-14

    IPC分类号: D01D5/00 B05D3/02

    摘要: 本发明公开了一种电纺纤维复合电极结构及其制作方法,电纺纤维复合电极结构包括液槽、模板和导电溶液,液槽设置有进液管道和出液管道,模板设置在液槽内,模板至少部分被导电溶液浸没,导电溶液与模板相连通,模板与导电溶液配合构成复合电极,以对纤维涂层进行收集。导电溶液设置在液槽内,通过进液管道和出液管道的设置,能够灵活调整液槽内导电溶液的深度,改变电极形状,增强电极的图案化可调性,便于制作不同图案化的电纺纤维电极。另外,出液管道的设置能够将残余的电荷快速导走,不会影响后续电纺纤维的沉积,更有利于对纤维涂层进行收集。

    一种具有气泡增亮结构的微流控离子检测芯片及其检测方法

    公开(公告)号:CN113049546B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202110293523.X

    申请日:2021-03-19

    IPC分类号: G01N21/63 G01N21/31 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种具有气泡增亮结构的微流控离子检测芯片,包括:基板、上层板、两个玻璃盖板及发泡板,基板具有流体混合区、下光学检测通孔及下气体流道,上层板与基板粘合连接,上层板具有出样口、上光学检测通孔、上气体流道及两个进样口,上气体流道和下气体流道组合形成气体流道,两玻璃盖板分别设置在下光学检测通孔和上光学检测通孔处,两玻璃盖板分别与基板和上层板键合,玻璃盖板用于配合离子光学检测,发泡板具有能够产生气泡的发泡结构和涂设在发泡板上的表面活性剂,发泡板设置在气体流道处,通过气泵通气至气体流道,使得经过混合的液体在上光学检测通孔和下光学检测通孔处产生气泡以达到增亮功能,有效提高待检测液体的亮度。

    一种LED颜色矢量测试方法及装置

    公开(公告)号:CN104390707B

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201410686228.0

    申请日:2014-11-25

    IPC分类号: G01J3/46

    摘要: 本发明公开了一种LED颜色矢量测试方法及装置,包括采用光谱仪对待测LED的色温进行测量,其在常规定距离色温随角度分布测试方法的基础上,增加变测试距离的测试项目,在极坐标上得到不同测试距离下的色温随极角、方位角变化球面。其通过排序方法得到近场颜色矢量,用于指导LED器件结构的改善,并通过色容差方法得到远场颜色矢量,从而得到颜色矢量均匀性指标,进一步描述了LED光源在测试方向上的颜色均匀性。其以现有设备为基础,增加了测试距离联动运动模块、遮光结构以及夹具沿轴向调整结构,可广泛用于各种LED发光器件的颜色矢量测试领域。

    一种智能照明COB的LED光源器件

    公开(公告)号:CN104676442A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510070136.4

    申请日:2015-02-10

    摘要: 本发明公开了一种智能照明COB的LED光源器件,包括红色、蓝色、绿色发光区域;红色、蓝色发光区域离散间隔分布,即红色与蓝色发光区域之间间隔分布有一个绿色发光区域;绿色发光区域环绕分布在红色与蓝色发光区域的周围,构成整体互联区域;红色、蓝色、绿色发光区域上方由平面透镜及平面透镜上的曲面透镜组成,曲面透镜位于蓝色发光区域的上方。互联区域形成紧密相邻的RGB全彩区域,任意相邻红色与蓝色发光区域均是一个公共的复用区域,利用最少的RGB区域形成最多的全彩区域。蓝色发光区域利用带有反射杯曲面透镜,基本避免其中安装的蓝光芯片对绿色发光区域中绿色荧光粉的误激发,实现蓝光发光区域色纯度的提高,增大RGB COB器件的色域。

    一种用于LED芯片非电接触EL检测的电极板结构、制备方法及使用方法

    公开(公告)号:CN117705878A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311511905.0

    申请日:2023-11-13

    IPC分类号: G01N27/00

    摘要: 本申请公开了一种用于LED芯片非电接触EL检测的电极板结构、制备方法及使用方法,结构包括透明基板层;ITO层设在透明基板层上;金属网格层设在ITO层上,金属网格层包括导电金属和电流聚集导路结构,导电金属呈网格设置形成金属区域并限定出多个网格空隙,网格空隙放置LED芯片,电流聚集导路结构分别设置在各网格空隙内,一端从金属区域引出,另一端延伸至网格空隙内。通过金属网格层和ITO层的设置,使得此电极板结构兼具金属导电的高导电率特性以及ITO导电的透明特性,在交流电的驱动下,可与另一电极板耦合出高强度的周期变化的电场,实现非电接触驱动LED芯片电致发光,并可利用光信号接收装置接收LED芯片发光时的光信号,适用于LED芯片非电接触EL检测。

    集成光学元件的LED器件扇出封装结构及制备方法

    公开(公告)号:CN116682920A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310514898.3

    申请日:2023-05-08

    IPC分类号: H01L33/58 H01L33/44 H01L33/00

    摘要: 本发明公开了集成光学元件的LED器件扇出封装结构及制备方法,涉及半导体封装技术领域,其中,集成光学元件的LED器件扇出封装结构,包括光学元件层、LED芯片、封装层、线路层、线路保护层,其中,光学元件层包括呈阵列相连排列或不规则相连排列的多个光学元件,相邻两个光学元件之间设置有通孔结构以及具有凹槽区域,相邻两个光学元件及两者之间的侧向连接薄板共同围成凹槽区域;LED芯片固定在光学元件的出光相对底面,LED芯片的第二出光面朝向光学元件的出光相对底面;封装层包覆LED芯片的侧面,并覆盖光学元件的出光相对底面,封装层完全填充通孔结构,部分填充或完全填充凹槽区域。本发明能解决LED芯片封装尺寸大、光学元件阵列容易被剥离的问题。

    一种基于真空吸附的图形化远程荧光片制备方法

    公开(公告)号:CN107046090B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN201710210435.2

    申请日:2017-03-31

    IPC分类号: H01L33/50

    摘要: 本发明公开了一种基于真空吸附的图形化远程荧光片制备方法。该方法将具有密排通孔的光学透明板放置在水平放置的、由抽真空泵、真空图形模具和密封垫圈组成的真空吸附装置上方;开启抽真空泵,将荧光粉颗粒铺在光学透明板表面,并吸附在小于颗粒尺寸的孔洞上方;开启送气装置,清扫未被吸附的荧光粉颗粒;在透明板表面喷涂光学硅胶固定荧光粉形状,静置,待硅胶自然流动停止;关闭真空吸附装置,将荧光片整体放入恒温干燥箱内,加热,缓慢冷却至室温,得到所述图形化远程荧光片。本发明制备方法操作简单,灵活性强,在无尘条件下,荧光粉可循环利用,所得远程荧光片荧光粉分布均匀稳定,可应用于具有较高一致性要求的显示领域。