《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 顯示光電 > 設計應用 > 解讀:陶瓷材料在LED照明散熱中的應用
解讀:陶瓷材料在LED照明散熱中的應用
摘要: 人類對陶瓷材料的使用已有幾千年了,現代技術制備的陶瓷材料有著絕緣性好、熱導率高、紅外輻射率大、膨脹系數低的特點,完全可以成為LED照明的新材料。目前,陶瓷材料主要用于LED封裝芯片的熱沉材料、電路基板材料和燈具散熱器材料。
Abstract:
Key words :

  引言

  LED是一種新型固態光源,自問世以來受到了極大的關注。它的發光機理是靠PN結中的電子在能帶間躍遷產生光能。在外電場的作用下,電子與空穴的輻射復合發生電致作用,一部分能量轉化為光能,無輻射復合產生的晶格震蕩將其余能量轉化為熱能。

  目前LED的發光效率僅20%~30%,其余能量大多轉化為熱能,大量的熱能需要及時地散發出去,否則將會使LED的壽命減少,甚至永久性失效。所以,在LED快速發展的同時,人們也不斷進行著LED散熱新技術的研究。

  金屬鋁材憑借著密度小、熱導率高、表面處理技術成熟的優勢,一直占據著LED照明主體材料的市場。隨著人們對安全性能要求的提高,鋁材的導電性成為其一道致命的傷疤,為了提高LED照明燈具(下文簡稱為LED燈具)的使用安全性,電絕緣材料引起了人們的重視。

  開始嶄露頭角的電絕緣材料有陶瓷材料和高熱導塑料。人類對陶瓷材料的使用已有幾千年了,現代技術制備的陶瓷材料有著絕緣性好、熱導率高、紅外輻射率大、膨脹系數低的特點,完全可以成為LED照明的新材料。目前,陶瓷材料主要用于LED封裝芯片的熱沉材料、電路基板材料和燈具散熱器材料。高熱導塑料憑借著其優良的電絕緣性和低密度值,高調地進入了散熱材料市場,現階段由于價格高,應用率不大。本文主要討論陶瓷材料在LED照明中的應用技術。

  1 陶瓷材料的傳熱機理

  陶瓷屬于非金屬材料,晶體結構中沒有自由電子,具有優秀的絕緣性能。它的傳熱屬于聲子導熱機理,當晶格完整無缺陷時,聲子的平均自由程越大,熱導率就越高。理論表明,陶瓷晶體材料的最大導熱系數可高達320W/mK。

  一般認為,在影響陶瓷材料導熱率的諸多因素中,結構缺陷是主要的影響因素。在燒結的過程中,氧雜質進入陶瓷晶格中,伴隨著空位、位錯、反相疇界等結構缺陷,顯著地降低了聲子的平均自由程,導致熱導率降低?,F代陶瓷技術通過生成第二相,把氧固定在晶界上,減少了氧雜質進入晶格的可能性,隨著晶界處的氧濃度大大降低,晶粒內部的氧自發擴散到晶界處,使晶粒基體內部的氧含量降低,缺陷的數量和種類減少,從而降低聲子散射幾率,增加聲子的平均自由程。由于制備技術的不同,陶瓷材料的熱導率也不一樣,常用陶瓷材料的導熱系數如表1所示。

 

  

 

  陶瓷材料的熱導率與添加劑含量也有著密切的關系。河北工業大學的梁廣川等人對稀土氧化物Y2O3含量與密度和導熱率的關系也做了實驗研究。他們采用的一種氮化鋁(AlN)陶瓷粉體為:平均粒度3m,氧雜質含量0.97wt%,添加劑為純度99.95%的Y2O3。

  經過常壓氮氣環境燒結、拋光(光潔度0.25m)處理,粉體的Y2O3含量和導熱系數關系如圖1所示。由圖1可知,添加適量的稀土氧化物Y2O3可以使氮化鋁陶瓷的導熱系數達到160W/mK左右,已經超過了壓鑄鋁材ADC12的導熱系數(ADC12的導熱系數為96.2W/mK),完全可以用作散熱器的制作材料。

 

  

 

  氮化鋁陶瓷膨脹系數較低、導熱系數高,常作為芯片封裝的熱沉。LED散熱的一大瓶頸為電路基板,普通鋁基板的導熱系數僅1.0~2.5W/mK,不到陶瓷基板(如圖2)的20%,采用陶瓷基板可以大幅度地降低LED的PN結溫度(下文將簡稱為結溫)。

 

  

 

  陶瓷電路基板可以通過流延法或共晶燒結制成,但價格較高,大規模應用為時尚早;陶瓷用作芯片封裝的熱沉部件,因幾何結構簡單,一些LED封裝廠商已開始使用。上述二者主要是利用材料的導熱性能將熱量傳導到散熱器上,幾乎不用考慮如何將熱量散發到空氣中,設計時關心的是它的導熱系數。

  LED燈具的散熱器用于將熱量散發到周圍的空間中,散熱器常采用氧化鋁(Al2O3)陶瓷材料(樣燈如圖3所示)。氧化鋁陶瓷價格便宜,技術成熟,采用壓鑄燒結技術,設計自由度大,價格較低,現階段得到一定規模的應用,下文將對此進行詳細分析。

  2 陶瓷材料的熱輻射機理

     我們知道,熱交換的基本途徑為:傳導、對流和輻射。為了有效散熱,人們常通過減少熱流途徑的熱阻和加強對流系數來實現,往往忽略了熱輻射。LED燈具一般采用自然對流散熱,散熱器將LED產生的熱量快速傳遞到散熱器表面,由于對流系數較低,熱量不能及時地散發到周圍的空氣中,導致表面溫度升高,LED的工作環境惡化。提高輻射率可以有效地將散熱器表面的熱量通過熱輻射的形式帶走,一般鋁制散熱器通過陽極氧化來提高表面輻射率,陶瓷材料本身可以具有高輻射率特性,不必進行復雜的后續處理。

  陶瓷材料的輻射機理是由隨機性振動的非諧振效應的二聲子和多聲子產生。高輻射陶瓷材料如碳化硅、金屬氧化物、硼化物等均存在極強的紅外激活極性振動,這些極性振動由于具有極強的非諧效應,其雙頻和頻區的吸收系數,一般具有100~100cm-1數量級,相當于中等強度吸收區在這個區域剩余反射帶的較低反射率,因此,有利于形成一個較平坦的強輻射帶。

  一般來說,具有高熱輻射效率的輻射帶,大致是從強共振波長延伸到短波整個二聲子組合和頻區域,包括部分多聲子組合區域,這是多數高輻射陶瓷材料輻射帶的共同特點,可以說,強輻射帶主要源于該波段的二聲子組合輻射。除少數例外,一般輻射陶瓷的輻射帶集中在大于5m的二聲子、三聲子區。因此,對于紅外輻射陶瓷而言,1~5m波段的輻射主要來自于自由載流子的帶內躍遷或電子從雜質能級到導帶的直接躍遷,大于5m波段的輻射主要歸于二聲子組合輻射。

  劉維良、駱素銘對常溫陶瓷紅外輻射做了研究,測試的陶瓷樣品紅外輻射率約0.82~0.94,對不同表面質量的遠紅外陶瓷釉面也進行了測試,輻射率約0.6~0.88,并從陶瓷斷口SEM照片中得出遠紅外陶瓷粉在釉中添加量為10wt%時的輻射性能、釉面質量、顏色和成本較佳,其輻射率達到了0.83,其他性能均達到國家日用瓷標準要求。崔萬秋、吳春蕓對低溫遠紅外陶瓷塊狀樣品進行了測試,紅外輻射率為0.78~0.94。李紅濤、劉建學研究發現,常溫遠紅外陶瓷輻射率一般可達0.85,國外Enecoat釉涂料最高輻射率可達0.93~0.94。眾多研究均表明,陶瓷材料或釉面本身具有很高的紅外輻射率,是其替代傳統鋁制散熱器的一大重要參數。

   3 氧化鋁陶瓷材料的LED照明燈具研究

  3.1 陶瓷LED燈具實驗測試

  氧化鋁陶瓷的導熱系數與氧化鋁的成分(純度)有很大的關系(如表2所示)。常用的Nom.95%氧化鋁陶瓷(簡稱為95陶瓷)導熱系數約22.4W/mK,耐壓10kV/mm,由此制成LED燈具的樣品如圖4所示。

 

  

  

  燈具型號為GU10,外形尺寸49.5mm×50mm,鰭片散熱器和燈座均采用95陶瓷材料,并通過螺紋連接。

  燈具安裝三顆Handson(漢德森)LED光源,內置恒流驅動電源,總消耗功率約3.55W,采用透鏡配光,總光通量約150lm。

  由于LED的結溫不能直接測得,常采用間接測試法,目前主要有2種:

 ?、匐妳捣ǎ篖ED隨著結溫的上升,兩端電壓呈線性降低,比例系數K的典型值為4mV/℃,結溫可按式(1)進行計算;②熱電偶間接測試法:通過測試LED焊腳的溫度sp間接得到結溫值,此時結溫可按式(2)進行計算。

  

  式中:為結溫,0為初始溫度,K為比例系數,△F為電壓變化的絕對值。

  

  式中:為結溫,sp為LED焊腳的溫度,th為PN結到焊腳的平均熱阻,為芯片功率。

  本次進行溫度測試的方法為熱電偶測試法。LED焊腳測試點為兩處,燈體散熱器測試點為三處,環境溫度采用兩根熱電偶測試,測試結果如表3所示。

 

  

 

  3.2 陶瓷LED燈具和鋁制壓鑄LED燈具的計算機仿真

  為了研究和設計陶瓷LED燈具,我們借助計算機軟件進行仿真分析。本次采用的流場分析軟件為Flo-EFD(簡稱EFD,EngineeringFluidDynamics),EFD為NIKA的旗艦產品,主要用于汽車、航空航天、機械、船舶、電子通訊、醫療器械、能源化工、暖通、流體控制設備、LED半導體行業等。軟件可進行各種LED封裝產品、航空航天燈、各種節能燈、LED發光管、車用燈具、顯示屏等的熱分析。

  為便于與實驗測試進行比較,計算機仿真分析時,將環境溫度設為15℃,得到的溫度分布如圖5所示(為便于查看,隱藏了透鏡及其固定部分)。為了比較95陶瓷燈具與鋁制壓鑄燈具的熱學性能,通過計算機仿真得到的溫度分布如圖6所示(燈具散熱器材料為鋁合金ADC12,燈座為PBT塑料,其余參數不變。)

 

  

 

  3.3 結果分析

  陶瓷燈具的燈座為95陶瓷材料(鋁制壓鑄燈具的燈座為PBT塑料),各部件得到了充分的利用。實驗測試時,1.0h基本達到熱平衡,環境溫度的算術平均值約14.4℃,將實驗測試和計算機仿真的溫度分布值進行分析比較,結果見表4所示。

 

  

 

  計算機分析結果顯示,自然對流情況下,95陶瓷燈具的熱學性能不亞于鋁制壓鑄燈具,陶瓷燈具可以充分利用各個零部件的幾何特征,所以燈具的整體溫度降低到了較低水平。

  4 陶瓷材料用于LED照明燈具的前景

  陶瓷的使用具有悠久的歷史,現代工藝制備的陶瓷材料導熱率較高,空氣自然對流下,完全可以充當LED照明燈具的散熱材料。氮化鋁陶瓷可以直接作為封裝晶架或線路層;氧化鋁陶瓷價格便宜,燒結技術成熟,可釉成不同顏色,由于其電絕緣性能優良,并耐酸堿性,受到很多客戶的青睞。但是,陶瓷材料并不是完美無瑕的,陶瓷散熱器鰭片不能太?。ê穸?ge;1.5mm),密度稍大(約為鋁的1.5倍),中高應力下會產生裂紋,無釉表面容易污染等。

  總的來說,陶瓷材料用于LED的前景良好,特別適于體積較小的照明燈具。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲一二三区视频在线观看| 亚洲福利视频网| 国产在线欧美| 国产女主播视频一区二区| 欧美日韩久久精品| 欧美日韩高清在线一区| 欧美承认网站| 欧美风情在线观看| 欧美黄色日本| 欧美精品在线免费| 欧美黄在线观看| 欧美黄色aaaa| 欧美人成在线视频| 欧美日韩福利| 欧美三级在线播放| 欧美午夜片欧美片在线观看| 欧美丝袜一区二区| 国产精品区二区三区日本| 国产精品免费小视频| 国产精品爽黄69| 国产麻豆9l精品三级站| 国产日韩欧美a| 国产字幕视频一区二区| 伊人色综合久久天天| 亚洲国产成人精品久久| 亚洲精品孕妇| 亚洲无线观看| 久久丁香综合五月国产三级网站| 亚洲第一精品夜夜躁人人躁| 亚洲欧洲日韩在线| 99这里只有精品| 亚洲欧美国产高清va在线播| 欧美亚洲自偷自偷| 久久综合狠狠综合久久激情| 欧美电影在线观看| 欧美日韩亚洲视频一区| 国产精品乱看| 黄色日韩网站视频| 亚洲日本成人在线观看| 中国成人在线视频| 欧美亚洲专区| 亚洲美女中文字幕| 亚洲综合社区| 久久一区二区三区四区五区| 欧美精品日日鲁夜夜添| 国产精品二区二区三区| 国产一区二区主播在线| 亚洲日本va午夜在线电影| 亚洲午夜在线观看视频在线| 久久精品二区| 中文日韩欧美| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 欧美精品v日韩精品v国产精品| 国产精品二区在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区小视频 | 欧美午夜在线视频| 国产日韩综合| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 亚洲免费视频成人| 亚洲日韩欧美视频| 欧美亚洲综合在线| 欧美激情91| 国产欧美丝祙| 亚洲激情影视| 欧美一区二区国产| 亚洲另类一区二区| 欧美一级午夜免费电影| 欧美激情综合五月色丁香小说| 国产精品高精视频免费| 精品成人一区二区三区| 亚洲一区3d动漫同人无遮挡| 亚洲黄色成人| 久久成人精品电影| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 亚洲自拍另类| 亚洲美洲欧洲综合国产一区| 久久黄色网页| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 在线精品国产成人综合| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 日韩午夜在线电影| 久久综合色8888| 国产欧美日韩高清| 99re8这里有精品热视频免费| 亚洲国产精品一区二区第四页av | 欧美影院久久久| 欧美日韩日本国产亚洲在线| 亚洲电影自拍| 久久福利视频导航| 欧美亚洲免费| 国产精品成人av性教育| 亚洲精品乱码久久久久| 亚洲国产精品女人久久久| 欧美中文字幕在线视频| 欧美午夜精品久久久久免费视| 亚洲韩国精品一区| 亚洲韩日在线| 久热精品视频在线观看| 国产性猛交xxxx免费看久久| 亚洲小说春色综合另类电影| 中国av一区| 欧美日韩大陆在线| 亚洲日本激情| 亚洲精品中文字幕在线| 欧美aa在线视频| 亚洲成人在线网站| 亚洲第一主播视频| 久久夜色精品国产| 狠狠色综合网站久久久久久久| 欧美一级久久| 欧美有码视频| 国产日韩久久| 羞羞色国产精品| 性欧美大战久久久久久久久| 国产精品久久久一本精品| 国产精品99久久99久久久二8| 一本久久a久久免费精品不卡| 欧美精品在线看| 日韩视频二区| 亚洲午夜一区二区三区| 欧美三级在线播放| 中文av一区特黄| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 一区二区欧美激情| 亚洲欧美国产另类| 国产伦精品一区二区| 亚洲伊人色欲综合网| 欧美在线亚洲一区| 国内外成人免费视频| 亚洲国产国产亚洲一二三| 免费欧美电影| 亚洲精品国产无天堂网2021| 99精品视频免费全部在线| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 日韩一区二区免费看| 亚洲欧美日本日韩| 国产无一区二区| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 欧美99久久| 99精品国产一区二区青青牛奶| 亚洲一区制服诱惑| 国产精品综合不卡av| 欧美一区2区三区4区公司二百| 久久久久久久久久看片| 一区二区亚洲欧洲国产日韩| 亚洲精品极品| 国产精品国产a级| 欧美专区中文字幕| 欧美国产精品专区| 一级日韩一区在线观看| 欧美一区二区三区日韩视频| 国内精品久久久久久久影视麻豆 | 欧美一区二视频在线免费观看| 国外成人网址| 99re66热这里只有精品3直播| 欧美午夜一区二区| 欧美一区国产二区| 欧美福利在线| 亚洲视频专区在线| 久久免费视频网| 亚洲伦理网站| 久久不射2019中文字幕| 亚洲国产精品va| 亚洲欧美影院| 在线日韩欧美视频| 亚洲欧美在线免费| 精品999成人| 亚洲一区二区不卡免费| 国产一区二区三区在线免费观看 | 中日韩美女免费视频网址在线观看 | 亚洲少妇诱惑| 国产一区二区三区高清播放| 日韩性生活视频| 国产欧美不卡| 日韩一本二本av| 国产欧美综合在线| 99re国产精品| 国产综合香蕉五月婷在线| 一区二区三区欧美成人| 国产一区 二区 三区一级| 一区二区三区精品在线| 国产一区二区三区在线观看免费视频 | 模特精品在线| 性色av一区二区三区在线观看 | 国产精品vvv| 91久久精品一区二区别| 国产精品久久久久久久久搜平片| 亚洲欧洲日本在线| 国产欧美视频一区二区三区| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 韩国女主播一区| 亚洲综合欧美日韩| 亚洲日韩视频| 美女任你摸久久| 欧美中文字幕第一页| 国产精品卡一卡二卡三| 一区二区三区成人精品| 亚洲高清视频的网址| 久久久久久亚洲精品中文字幕|