研究目的
研究用于RGB LED封装材料的酸酐固化环氧树脂的光老化机理,以了解降解过程及其对LED性能的影响。
研究成果
研究表明,蓝光是导致LED封装材料降解、引发色偏和光衰的主要因素。老化过程涉及活性氢的氧化反应及C-O-Ph键的断裂,量子化学计算证实,在蓝光老化过程中C-O-Ph结构中的C-O键最易发生断裂。
研究不足
该研究聚焦于蓝光下的老化机制,可能未充分考虑影响LED性能的其他环境因素。量子化学计算基于简化模型,或无法完全呈现环氧树脂体系的所有复杂性。
1:实验设计与方法选择:
研究对DGEBA/MHHPA环氧体系封装的RGB LED灯珠进行额定电流老化测试,随后采用阵列光谱仪、ATR-FTIR、XPS及量子化学计算分析其降解机理。
2:样品选择与数据来源:
使用独立封装芯片的RGB LED灯珠,在室温20mA电流下老化超过1000小时。
3:实验设备与材料清单:
阵列光谱仪(CAS 140 CT,Instrument System)、ATR-FTIR(岛津IR Affinity-1)、XPS(Thermo Fisher Scientific K-Alpha+)及用于量子化学计算的Gaussian 09程序。
4:1)、XPS(Thermo Fisher Scientific K-Alpha+)及用于量子化学计算的Gaussian 09程序。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:LED灯珠在恒定电流下老化,定期测量其光电特性,采用ATR-FTIR和XPS分析化学结构变化,并通过量子化学计算确定最弱化学键。
5:数据分析方法:
利用红外光谱内标法对基团含量变化进行半定量分析,解析XPS光谱的化学价态变化,通过量子化学计算确定键解离能。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Array spectrometer
CAS 140 CT
Instrument System
Evaluating the photoelectric properties of RGB LED devices
-
ATR-FTIR
IR Affinity-1
Shimadzu
Analyzing the change of chemical structure of RGB LED epoxy materials
-
XPS
K-Alpha+
Thermo Fisher Scientific
Analyzing the chemical valence of carbon and oxygen elements in epoxy system
暂无现货
预约到货通知
-
Gaussian 09 program
Quantum-chemistry calculation to find the weakest chemical bond
暂无现货
预约到货通知
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部