[发明专利]基于激光诱导的LED荧光粉涂覆装置及方法有效

专利信息
申请号: 201510410706.X 申请日: 2015-07-14
公开(公告)号: CN105070794B 公开(公告)日: 2017-06-16
发明(设计)人: 刘胜;郑怀;郭醒;雷翔;李晓天 申请(专利权)人: 武汉大学
主分类号: H01L33/00 分类号: H01L33/00;H01L33/50
代理公司: 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙)42222 代理人: 胡艳
地址: 430072 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 基于 激光 诱导 led 荧光粉 装置 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于LED封装技术领域,尤其涉及一种基于激光诱导的LED荧光粉涂覆装置及方法。

背景技术

LEDs(Light Emitting Diodes)是一种基于P-N结电致发光原理制成的半导体发光器件,具有电光转换效率高、使用寿命长、环保节能、体积小等优点,被誉为21世纪绿色照明光源,如能应用于传统照明领域将获得十分显著的节能效果,这在全球能源日趋紧张的当今意义重大。随着以氮化物为代表的第三代半导体材料技术的突破,基于大功率高亮度发光二极管(LED)的半导体照明产业在全球迅速兴起,正成为半导体光电子产业新的经济增长点,并在传统照明领域引发了一场革命。LED由于其独特的优越性,已经开始在许多领域得到广泛应用,如景观照明、汽车大灯、路灯和背光等,被业界认为是未来照明技术的主要发展方向,具有巨大的市场潜力。

LED取代传统照明方式的首要任务是提高其出光效率和可靠性,通过多年的研究和技术发展,目前商用LED产品的出光效率已经达到100-150lm/W,而实验室水平更是达到了280lm/W,远高于传统光源的光效。同时,随着封装工艺的改进、散热结构的优化以及驱动可靠性的提高,LED的可靠性也得到了大幅提高。为了进一步提高LED产品的照明质量,LED光色品质越来越受到大家重视,具体可以包括LED空间颜色均匀性。例如美国能源部将提高LED光色一致性、减少分Bin数量作为LED照明发展的主要五大挑战之一,同时美国能源之星(Energy Star)于2008年已经将LED封装及灯具的空间颜色均匀性列为LED照明质量评估指标之一。随着LED在室内照明领域的迅速推广(如商业照明、家居照明、办公室照明等),人们对LED照明的要求已经从“照亮”逐步转变为“照舒服“,因此LED封装时通过准确控制的封装工艺,提高LED光色一致性和空间颜色均匀性,已成为拓宽LED照明领域、加速LED取代传统照明的一个重要的技术目标。

大功率白光LED通常是由两波长光(蓝色光+黄色光)或三波长光(蓝色光+绿色光+红色光)混合而成。目前广泛采用的白光LED是通过蓝色LED芯片(GaN)和黄色荧光粉(YAG或TAG)组成。在LED封装中荧光粉层参数,特别是荧光粉层的几何形貌严重影响LED的出光效率、色温、空间颜色均匀性等重要光学性能;因此实现LED产品照明的高空间颜色均匀性的关键在于实现理想的荧光粉涂覆(Zheng et al.OPTICS EXPRESS,vol.20,pp.5092-5098,2012)。

目前业界有三种典型的LED荧光粉涂覆方法:1)点胶自由涂敷法;2)保形涂敷法和3)远离涂覆法。其中,点胶自由涂覆法是最传统的涂敷方法,这种荧光粉涂覆工艺中,由于流体自由流动和涂覆的荧光粉胶量的变动,无法对荧光粉形貌进行精确控制,导致产品的光色品质差、可重复性差、产品一致性差等问题;但由于其工艺简单、成本低,该涂覆方法依然被封装企业广泛采用。保形涂覆法则是在LED芯片周围涂覆一均匀厚度的薄荧光粉层,相对于传统点胶自由涂覆法,由于荧光粉层紧凑,保形涂覆表现出更高的空间颜色均匀性和光效。目前存在多种实现保形涂覆的工艺的方法,例如美国Lumileds公司的电泳法、美国Cree公司的溶液蒸发法、德国Osram公司开发的晶圆级旋涂法、韩国Yum提出的沉降法和粉浆法、电子科技大学饶海波等人利用粉浆法和紫外固化胶实现芯片级的保形涂覆法、喷涂法等。然而大部分工艺严重依赖大型精密设备和复杂工艺,且成本较高;而且目前的保形涂覆法往往只能实现一种均匀的荧光粉层或者特定的封装结构,缺少不同形貌的荧光粉层加工的自由度。远离涂覆法是指荧光粉层与芯片相隔离,在工艺实施中往往是将已加工的荧光粉层封装在模块上,而非采用涂覆方式,因此其在荧光粉层几何形貌加工上具有较大的自由度;然而由于非紧凑的荧光粉布置,往往带来热可靠性隐患,同时增加后续的光学设计的难度。

发明内容

针对现有LED荧光粉涂覆工艺存在的不足,本发明提供了一种基于激光诱导的LED荧光粉涂覆装置及方法。

为解决上述技术问题,本发明采用如下的技术方案:

一、基于激光诱导的LED荧光粉涂覆装置,包括:

激光阵列产生系统、固定件、三维移动平台、实时监控系统、紫外固化装置和控制中心,激光阵列产生系统、固定件、三维移动平台、实时监控系统、紫外固化装置均于控制中心信号连接;其中:

激光阵列产生系统,用来产生单束或多束的激光阵列,且产生的激光阵列照射至透明基板上表面;

固定件,用来将透明基板固定于三维移动平台上方;

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