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大功率LED制造中的关键科学问题

《大功率LED制造中的关键科学问题》是依托华中科技大学,由刘胜担任项目负责人的重点项目。

大功率LED制造中的关键科学问题基本信息

大功率LED制造中的关键科学问题结题摘要

根据国家自然科学基金委员会《资助项目计划书》的研究内容要求,本项目组从创建适用于大功率LED制造过程的多尺度多物理场耦合建模方法和理论出发,通过对LED制造过程中关键工艺(如外延生长,封装过程中掺荧光粉硅胶的流变和固化,器件快速可靠性评估等)的剖析,利用精确建模仿真研究不同尺度下多物理量(如变形、应力、流体、温度、光等)共同作用对LED制造缺陷的形成、扩展与器件性能的影响机理,定量分析制造过程中材料、结构和工艺因素对LED器件行为的影响机制,以及各制造工艺之间的相互关系,实现对LED制造过程的优化设计与控制。整个项目围绕“多尺度多物理场建模方法”、“MOCVD反应腔设计与外延生长”、“LED芯片设计与制造”、“LED可靠性”和“大功率LED封装与应用”中的关键技术及其技术基础,从五个方面开展了全面而深入的研究。多尺度多物理场方面,将CPMD与多物理场有限元分析软件集成,在同一个交互界面下调用CPMD和有限元软件,基本实现CPMD与有限元分析结果间的数据传递,实现在交互界面下的模拟参数修改;建立了大功率LED制造中的多尺度多物理场耦合方法与理论。在外延生长方面,通过第一性原理分子动力学CPMD对氮化镓基LED外延生长表面微观机制进行计算分析,根据理论分析结果设计了一种缓冲分布式MOCVD反应腔结构,可以得到高质量的氮化镓基外延片。在芯片设计和制造方面,基于薛定谔方程和泊松方程的自洽解,系统分析了LED芯片电流扩展的基本情况,总结出LED芯片电极设计的一些基本原则;基于蒙特卡罗光线追迹方法,分析了正装、倒装和垂直结构三种典型LED芯片的取光效率及其潜力,以及四种提高LED芯片取光效率的有效途径。在LED可靠性方面,测试了荧光粉层热导率,揭示了温度和湿度对荧光粉层衰减的影响规律;提出了一种LED高温高湿可靠性试验模型,理论结合实验分析评估了影响LED可靠性的相关因素。在LED封装方面,建立了精确的白光LED模型,实验验证了优化的荧光粉涂覆工艺,提高了LED封装模块的光效和颜色空间均匀性;基于非连续自由曲面透镜设计方法,设计了多种高效且能实现各种特殊目的的自由曲面透镜;发现了荧光粉自发热现象,并解释了其机制和提出了有效解决方案。

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大功率LED制造中的关键科学问题造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

大功率

  • xc-5x1W 5W-LED
  • 13%
  • 长沙新城光电有限公司
  • 2022-12-07
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大功率球泡

  • 品种:LED灯;产品编码:RJB8H402200263000J;
  • 明匠荟
  • 13%
  • 贵州鑫燃明雅商贸有限公司
  • 2022-12-07
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大功率LED节能灯

  • 光源:LED灯;功率(W):100;规格(mm):406×450×450;规格型号:NFC9135
  • 正辉
  • 13%
  • 浙江正辉照明工程有限公司辽宁经销
  • 2022-12-07
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大功率LED节能灯

  • 光源:LED灯;功率(W):100;规格(mm):406×450×450;规格型号:NFC9135
  • 正辉
  • 13%
  • 浙江正辉照明工程有限公司
  • 2022-12-07
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大功率节能灯

  • 功率(W):55;品种:节能灯;规格型号:YPZ220-55-SRRE27
  • 雷士照明
  • 13%
  • 龙沙区二轻市场雷士照明灯具商店
  • 2022-12-07
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LED路灯

  • 15米双头灯杆,230瓦LED光源
  • 珠海市2015年7月信息价
  • 建筑工程
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LED路灯

  • 18米3头灯杆,300瓦LED光源
  • 珠海市2015年5月信息价
  • 建筑工程
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LED路灯

  • 18米3头灯杆,300瓦LED光源
  • 珠海市2015年4月信息价
  • 建筑工程
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LED路灯

  • 18米3头灯杆,300瓦LED光源
  • 珠海市2015年3月信息价
  • 建筑工程
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LED路灯

  • 15米双头灯杆,230瓦LED光源
  • 珠海市2015年2月信息价
  • 建筑工程
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插拔管(大功率)

  • PL-L 36w/80
  • 8000支
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-06-17
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插拔管(大功率)

  • PL-L 18w/24w/80
  • 617支
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-06-13
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插拔管(大功率)

  • PL-L 55w/90
  • 7278支
  • 1
  • 普通
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-05-11
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大功率LED地埋灯

  • RM-MD201-15 防护等级 IP67 光源类型 大功率 光源功率 15×1(W) 电压 220(V) 主要适用范围 广场等户外景观亮化照明
  • 8603套
  • 1
  • 睿敏
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-07-06
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大功率LED地埋灯

  • RM-MD201-3 防护等级 IP67 光源类型 大功率 光源功率 3×1(W) 电压 220(V) 主要适用范围 广场、户外景观亮化
  • 9108套
  • 1
  • 睿敏
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-06-29
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大功率LED制造中的关键科学问题中文摘要

研究适用于大功率LED制造的多尺度多物理场耦合建模方法和理论,指导大功率LED的数字化制造,已成为大功率LED制造整体优化设计的关键科学问题以及当今国际该领域的研究热点和难点,它的研究对高出光率、高可靠性和长寿命大功率LED的制造具有理论意义和应用价值。本项目从创建适用于大功率LED制造过程的多尺度多物理场耦合建模方法和理论出发,通过对LED制造过程中关键工艺(如外延过程中MOCVD生长,芯片加工过程中键合与剥离,封装过程中掺荧光粉硅胶的流变和固化,器件快速可靠性评估等)的剖析,利用精确建模仿真研究不同尺度下多物理量(如变形、应力、流体、温度、光等)共同作用对LED制造缺陷的形成、扩展与器件性能的影响机理,定量分析制造过程中材料、结构和工艺因素对LED器件行为的影响机制,以及各制造工艺之间的相互关系,实现对LED制造过程的优化设计与控制,为大功率LED制造提供理论指导和技术参考。

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大功率LED制造中的关键科学问题常见问题

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大功率LED制造中的关键科学问题文献

大功率LED种标准 大功率LED种标准

大功率LED种标准

格式:pdf

大小:662KB

页数: 5页

共 8页 第 1页 大功率 LED 种类及测试标准 一、 Super flux (4Pin,插件式,单颗功率 0.2W ) 1、单颗测试电压最大 4V ,4颗串联测试电压 16V,12颗串联测试电压 48V 测试电流: 红色,琥珀色为 70mA ,电流限制为 0.07A。蓝色,绿色为 50mA 电流限制为 0.05A。 测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。 2、Super flux LED 识别图片 二、 Luxeon &Lambert (贴片式, 焊接机焊接,单颗功率 1W 1、单颗测试电压最大 4V,4颗串联测试电压 16V,12颗串联测试电 8V,测试电流: 红色,绿色,蓝色,琥珀色均为 350mA ,电流限制为 0.35A 测试前须先调整好电流, 选择合适的电压。 2、Luxeon &Lambert 识别图片 三、20mA SMD LED LED 正极 LED

大功率LED灯在溶洞中的应用 大功率LED灯在溶洞中的应用

大功率LED灯在溶洞中的应用

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大小:662KB

页数: 未知

在旅游溶洞景观灯光工程中所用灯具,因环境特别复查灯具的效果、寿命等对建设者、设计者和生产灯具厂家都是一道重要的课题。

现代密码设计中的关键数学问题结题摘要

我们考虑了现代密码设计中涉及到的六个关键的数学问题:大整数分解问题、离散对数问题、有限域上非线性方程组求解、有限域上含错线性方程组的求解、格中最短向量与最近向量问题、APN猜想。我们研究了这些问题的主要进展情况、在密码学中的地位及对密码学的影响。 2100433B

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大功率led存在问题

我国虽有多家企业开发生产LED城市照明路灯,但很多是用小功率LED阵列作发光体,散热问题解决了,所用LED数量要很多,小功率LED光衰强,安装成本高。

城市照明LED路灯采用大功率LED是发展的趋势,少数用大功率LED作发光体的路灯产品由于没有很好地解决功率达到一定量时,LED的散热问题;LED的散光和聚光控制问题;路灯在路面照射面的照度范围、型态和照度的均衡问题;光电转换效率太低,每瓦只有几个流明等问题。因此产品性能还不尽如人意;高性能的产品价位又居高不下,难以推广普及。

散热和可靠性是影响大功率LED应用主要因素 。LED封装光源的散热问题,一直是LED产品开发中遇到非常重要的问题,其中产品材料的导热性能就非常之关键。陶瓷材料是导热性能非常好的材料,它有导热率高,良好的物量性能(不收缩,不变形),良好的绝缘性能与导热性能。因此,采用陶瓷材料将是未来LED产品开发的主流趋势。

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现代密码设计中的关键数学问题项目摘要

本项目将考虑现代密码设计中涉及到的六个关键的数学问题:大整数分解问题、离散对数问题、有限域上非线性方程组求解、有限域上含错线性方程组的求解、格中最近向量问题、APN猜想。本项目将研究这些问题的进展情况、主要困难以及对密码学发展的影响。

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