[发明专利]基于高散热透光扩散板及其增透涂层技术的LED面板灯有效

专利信息
申请号: 201510976216.6 申请日: 2015-12-23
公开(公告)号: CN105444120A 公开(公告)日: 2016-03-30
发明(设计)人: 罗来平;彭诗凡;冯国灏 申请(专利权)人: 东莞市捷和光电有限公司
主分类号: F21V5/08 分类号: F21V5/08;F21Y115/10
代理公司: 北京鼎佳达知识产权代理事务所(普通合伙) 11348 代理人: 郑久兴;李美玉
地址: 523000 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 基于 散热 透光 扩散 及其 涂层 技术 led 面板
【说明书】:

技术领域

发明涉及LED技术领域,尤其涉及基于高散热透光扩散板及其增透涂层技术的LED面板灯。

背景技术

LED照明产业被誉为是人类照明史上的又一次飞跃,作为第四代电光源,被赋有“绿色照明光源”之称,具有体积小、低电压、寿命长、电光转换效率高、响应速度快、节能、环保等优良特性。中国目前节能环保的压力巨大,因而发展LED照明产业意义重大,随着能源紧缺问题越来越突出,LED重要性和市场空间更加显着,最终必将取代传统的白炽灯、卤钨灯和荧光灯而成为21世纪的新一代光源。

按有关国标的技术规范,就LED照明的光学设计而言,需解决光通量、整体能效、颜色均匀性、色温、显色指数、光强分布、眩光限制等诸多问题。人眼对短波长蓝光比较敏感,短波长蓝光使人眼瞳孔收缩,在相同照度水平下,高色温光看起来比低色温光更亮,这也是大功率白光LED芯片制造及封装时将材料发光光谱调制成较高色温的原因之一,可以得到更高的光效及视觉亮度。但从光辐射防护的角度而言,短波长蓝色强光会造成目眩不适。蓝光能够穿过角膜和晶状体,可能加速视网膜黄斑区细胞的氧化,甚至灼伤视网膜黄斑。婴幼儿在出生时视网膜黄斑还没有形成,因此蓝光很容易穿过角膜和晶状体对婴幼儿视网膜造成永久伤害。

扩散板是将光在传播路径中的衍射、折射、反射、散射有效组合,满足较高的光扩散率,使得LED点光源不至于在液晶面板上成像,形成“排骨纹”。另外,扩散板必须有较高的光透过率、扩散率、稳定的色温和显色指数,要达成这一系列技术目标,需要采用新型材料及特殊的表面处理方法。然而现有技术还不能满足LED-TV液晶背光照明及LED室内外照明等较高光学指标的应用要求。

发明内容

本发明的目的在于针对现有技术的不足而提供一种基于高散热透光扩散板及其增透涂层技术的LED面板灯,可提高光透过率以降低光扩散系统的光损失,节省电能,其较高的光扩散率能提高LED光源的照明、成像、显色效果,抑制莫尔条纹的形成,保护视力。

为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

本发明所述基于高散热透光扩散板及其增透涂层技术的LED面板灯,它包括高散热透光扩散板,所述高散热透光扩散板在基底上设置有3~4层纳米颗粒光学薄膜层作为渐变折射率层,渐变折射率层上设置有对应波长量级的纳米粒子。

进一步的,所述基于高散热透光扩散板及其增透涂层技术的LED面板灯包括以下生产步骤:

第一步,在光学理论分析的基础上,对光散射聚合物的材料结构进行精确的仿真模拟设计,提出最佳的材料结构模型;定制生长均匀粒和真球形的光散射粒子,将其均匀于光散射聚合物基质中,并注塑成型为高散热透光扩散板;

第二步,利用磁控溅射斜角蒸镀工艺,在注塑成型的高散热透光扩散板基底上形成多孔的纳米柱阵列膜层,并通过调整蒸镀斜角调整材料折射率,蒸镀一系列渐变折射率膜层后,得到可见光区为380nm~780nm宽角度的减反射光学薄膜。

优选的,所述第二步中,在高散热透光扩散板基底上进行镀膜,首先沉积出与其折射率接近的膜层,接着折射率较前一层低的膜层再覆盖上去,依次类推,直到最后与空气接触的是折射率最小的一层薄膜;同时控制蒸镀温度,保证高散热透光扩散板不发生形变性状变化。

优选的,所述渐变折射率层上设置的纳米粒子形成材料表面,对材料表面进行刻蚀制作周期性的渐变折射率结构。

进一步的,所述渐变折射率层上设置的各纳米粒子之间为间隔设置。

进一步的,所述渐变折射率层上设置的纳米粒子形成材料表面,材料表面设置有蚀刻结构。

本发明有益效果为:本发明所述一种基于高散热透光扩散板及其增透涂层技术的LED面板灯,可提高光透过率以降低光扩散系统的光损失,节省电能,其较高的光扩散率能提高LED光源的照明、成像、显色效果,抑制莫尔条纹的形成,保护视力。

附图说明

附图1是本发明的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步的说明:如图1所示,本发明所述基于高散热透光扩散板及其增透涂层技术的LED面板灯,它包括高散热透光扩散板1,所述高散热透光扩散板1在基底上设置有3~4层纳米颗粒光学薄膜层作为渐变折射率层2,渐变折射率层2上设置有对应波长量级的纳米粒子3,从而有效地实现宽角度散射光。

进一步的,所述基于高散热透光扩散板及其增透涂层技术的LED面板灯包括以下生产步骤:

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