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。

    一种防过热CSP荧光膜片模压装置及方法

    公开(公告)号:CN106449513B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN201610995217.X

    申请日:2016-11-11

    IPC分类号: H01L21/687 H01L33/50

    摘要: 本发明公开了一种防过热CSP荧光膜片模压装置及方法。该装置包括架(12)、压模装置(13)、测力装置(14)、控制装置(15)和进给装置(16);所述压模装置(13)包括上压模、上夹具(3)、下压模、导柱(4)、弹性支撑结构(10)和下夹具(5)。本发明模压过程增加压缩弹性支撑结构阶段,使得模压的合模力有较为平稳的增长,减少合模装置的力冲击,便于确定模压保温起始点。本发明有效防止下夹具长时间与发热的下压模大面积接触而过热,避免荧光膜片过热提前融化的工艺缺陷,极大提高CSP封装荧光膜片模压工艺的产品一致性和良品率。

    一种一体化高效散热及光效优化的LED车灯及制备方法

    公开(公告)号:CN109404853A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811411592.0

    申请日:2018-11-25

    摘要: 本发明公开了一种一体化高效散热及光效优化的LED车灯及制备方法,包括灯柱壳体、扁平热管、尾部散热鳍片、陶瓷基板、LED芯片、电路板和光学透镜,扁平热管通过胀管方式紧贴灯柱壳体内壁,冷端与尾部散热鳍片焊接,陶瓷基板通过灯柱壳体表面的凹槽底部通孔焊接在扁平热管表面,LED芯片封装在陶瓷基板上,电路板插在扁平热管与灯柱壳体内壁之间的槽道中,与陶瓷基板上的电极线连接,光学透镜摆置在灯柱壳体的凹槽表面上;本发明利用扁平热管实现LED高热流散热,并将光学透镜设计与车灯生产工艺结合,实现光源出射光斑可控,并且通过一体化制备,提升车灯散热效果,减少工艺流程,提高生产效率。

    一种多层封装量子点的LED涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN108511582A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810424921.9

    申请日:2018-05-07

    IPC分类号: H01L33/50 C09D153/02 C09D5/22

    摘要: 本发明涉及一种多层封装量子点的LED涂层,包括传统封装材料层和散在分布于传统封装材料层内的若干个量子点与散射粒子的封装颗粒,量子点与散射粒子的封装颗粒由内至外依次包括量子点、相容性聚合物层以及水氧阻隔薄膜层,若干无机纳米散射粒子散在分布于相容性聚合物层内。相容性聚合物与量子点具有高相容性,杜绝量子点高表面能属性破坏胶体的交联,提高了量子点的稳定性。本发明首先将量子点包裹于相容性聚合物中,进而粉碎成颗粒,再在颗粒表面封装水氧阻隔薄膜层,最终将所得颗粒分散于另一胶体以制备量子点涂层,降低了量子点自身团聚的概率,保证了量子点的发光性能;层层包裹的封装结构也提高了量子点涂层的水氧阻隔能力。

    一种用于LED器件的复合相变热柱及其制备方法

    公开(公告)号:CN106952998A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710211071.X

    申请日:2017-03-31

    摘要: 本发明公开了一种应用于LED器件的复合相变热柱及其制备方法。复合相变热柱包括外管壳(1)、内管壳(2)、LED器件底座(3)、外端盖(5)、内端盖(6)、注液管(7)、固固相变模块(8)和毛细吸液芯(9)。该制备方法包括步骤:(1)内管壳、外管壳、LED器件底座、内端盖和外端盖的加工;(2)毛细吸液芯和纤维毡的制备;(3)灌注与封装。本发明热柱可总体降低LED器件的工作温度,可应对大的热流变化,并且,若是外管壳连通散热翅片的,亦可有利益于热量往外部的导通,整体维持LED器件的在较低温度的平衡,提高LED器件的工作性能和工作寿命;并且,本发明制备方法工艺流程简单可靠,成本低。

    一种利用热板与光波复合加热的LED共晶装置及方法

    公开(公告)号:CN103341678B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310225485.X

    申请日:2013-06-07

    摘要: 本发明公开了一种利用热板与光波复合加热的LED共晶装置及方法,该共晶装置利用热板和光波复合加热,三个功能区依次为管芯安放区、基板预热区以及高温光波共晶区;LED共晶方法包括步骤:首先将基板传至点助焊剂处,将适量助焊剂点在基板焊盘,移动基板至管芯安放处,将LED芯片吸附并置于基板焊盘上;然后将基板传至基板预热区进行预热;最后将基板传至高温光波共晶区加热,加热后利用光波管缓慢移动扫过基板,基板温度升至共晶温度形成共晶层,实现LED共晶。本发明的LED共晶装置结构新颖,使用方便,高温光波共晶区能使基板温度稳定均匀,能保证良好的共晶质量,减少生产时间,且工艺过程控制精确,生产产品良率高,生产成本低。

    一种外加电场制备全光谱钙钛矿量子点的装置及方法

    公开(公告)号:CN107011899B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201710211724.4

    申请日:2017-04-01

    IPC分类号: C09K11/66 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种外加电场制备全光谱钙钛矿量子点的装置及方法。该装置包括反应器和外加电场发生装置(14);所述外加电场发生装置(14)的正、负电极板分别放置于反应器的两侧;所述反应器包括铝质下盖板(16)、紫铜微通道反应区(15)、紧固件(13)、铝质上盖板(10);所述紫铜微通道反应区(15)通过紧固件(13)固定在铝质下盖板(16)上面,紫铜微通道反应区(15)的上面覆盖铝质上盖板(10);该制备方法把外加电场与微通道结合起来,通道的使用保证电场能最大限度地聚集Cl‑或I‑离子,具有混合效果好,高集成度,制备效率高等优点,制备的钙钛矿量子点荧光效率高达85%以上,波长的调控连续准确。

    一种用于LED器件的复合相变热柱及其制备方法

    公开(公告)号:CN106952998B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN201710211071.X

    申请日:2017-03-31

    摘要: 本发明公开了一种应用于LED器件的复合相变热柱及其制备方法。复合相变热柱包括外管壳(1)、内管壳(2)、LED器件底座(3)、外端盖(5)、内端盖(6)、注液管(7)、固固相变模块(8)和毛细吸液芯(9)。该制备方法包括步骤:(1)内管壳、外管壳、LED器件底座、内端盖和外端盖的加工;(2)毛细吸液芯和纤维毡的制备;(3)灌注与封装。本发明热柱可总体降低LED器件的工作温度,可应对大的热流变化,并且,若是外管壳连通散热翅片的,亦可有利益于热量往外部的导通,整体维持LED器件的在较低温度的平衡,提高LED器件的工作性能和工作寿命;并且,本发明制备方法工艺流程简单可靠,成本低。