发光二极管(LED)在世界范围内迅速流行。它们以其高亮度,低功耗和耐用性而闻名。
在许多应用中,它们已经取代了白炽灯和荧光灯。但是,很少有人知道,尽管LED不会向外散发热量,但它们会在半导体结处产生热量,从而缩短了LED的使用寿命,即使对于低功率LED也是如此。
随着对更高功率的LED灯的需求,如何控制温度已成为主要挑战。目前,台湾研究人员已经开发出一种铝散热器,可以真正替代厚而刚性的铝散热器。
该研究小组声称,使用聚酰胺(PA)和还原的氧化石墨烯(rGO)制备散热器可以使LED灯内部更有效地散热。研究人员使用钛酸酯偶联剂(TCA)作为桥接分子来还原氧化石墨烯和聚酰胺,仅使用聚合物制成的致密纳米复合材料的导热系数比单独使用聚合物高53%。
他们测试了两种具有不同成分的材料(一种材料中仅包含聚酰胺,另一种材料中包含聚酰胺/钛酸酯-石墨烯复合材料),将这两种材料应用于LED,并使用了热成像和热电偶分析。聚酰胺/钛酸酯-石墨烯材料具有较高的平衡温度,这表明该材料具有比聚酰胺材料更快的传热速率。
研究人员测试了复合材料的耐久性,结果表明,在连续使用期间,连接处的高温会降低LED的性能。结果表明,复合材料保留了其光强度的95%,而聚酰胺单组分材料仅保留了69%。
实际上,研究团队已经开发出一种热塑性材料,该材料具有与更昂贵的石墨烯相同的热性能,并且可以通过注塑成型来成型,并且产品的形状易于控制。该材料有助于制备低成本,轻巧和灵活的LED散热器,并且还可以改善LED的使用寿命。
研究结果已在Carbon上发表。
在许多应用中,它们已经取代了白炽灯和荧光灯。但是,很少有人知道,尽管LED不会向外散发热量,但它们会在半导体结处产生热量,从而缩短了LED的使用寿命,即使对于低功率LED也是如此。
随着对更高功率的LED灯的需求,如何控制温度已成为主要挑战。目前,台湾研究人员已经开发出一种铝散热器,可以真正替代厚而刚性的铝散热器。
该研究小组声称,使用聚酰胺(PA)和还原的氧化石墨烯(rGO)制备散热器可以使LED灯内部更有效地散热。研究人员使用钛酸酯偶联剂(TCA)作为桥接分子来还原氧化石墨烯和聚酰胺,仅使用聚合物制成的致密纳米复合材料的导热系数比单独使用聚合物高53%。
他们测试了两种具有不同成分的材料(一种材料中仅包含聚酰胺,另一种材料中包含聚酰胺/钛酸酯-石墨烯复合材料),将这两种材料应用于LED,并使用了热成像和热电偶分析。聚酰胺/钛酸酯-石墨烯材料具有较高的平衡温度,这表明该材料具有比聚酰胺材料更快的传热速率。
研究人员测试了复合材料的耐久性,结果表明,在连续使用期间,连接处的高温会降低LED的性能。结果表明,复合材料保留了其光强度的95%,而聚酰胺单组分材料仅保留了69%。
实际上,研究团队已经开发出一种热塑性材料,该材料具有与更昂贵的石墨烯相同的热性能,并且可以通过注塑成型来成型,并且产品的形状易于控制。该材料有助于制备低成本,轻巧和灵活的LED散热器,并且还可以改善LED的使用寿命。
研究结果已在Carbon上发表。
