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        高折射率有機(jī)硅LED封裝材料研究進(jìn)展

        2019-07-10 06:24:50李澎
        科學(xué)與財(cái)富 2019年14期
        關(guān)鍵詞:改性復(fù)合材料

        李澎

        摘 要:有機(jī)硅封裝材料具有較好的絕緣性能、耐候性能、耐紫外線性能及較高的透光率和折射率等,其固化時(shí)應(yīng)力較小,不易發(fā)生黃變,可有效延長LED的使用壽命,是較為理想的LED封裝材料。

        關(guān)鍵詞:LED封裝材料;折射率

        自上世紀(jì)90年代以來,LED技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展迅速,特別是大功率LED戶外照明市場(chǎng)。LED照明器件的制造一般可以分為芯片的制作和器件的封裝。封裝材料是LED照明不可缺少的一部分,它將LED芯片保護(hù)起來,使其免受環(huán)境溫度、濕度、輻射和機(jī)械應(yīng)力等的影響。

        一、有機(jī)硅/EP封裝材料

        近年來,隨著LED產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展(LED功率和亮度越來越大),對(duì)封裝材料的性能要求也越來越高。EP和有機(jī)硅樹脂是目前LED封裝材料常用的基體樹脂。EP封裝材料雖具有諸多優(yōu)點(diǎn),并且在LED封裝材料領(lǐng)域中占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額,但其在可靠性、耐UV老化性和耐熱老化性等方面已不能滿足封裝材料的使用要求;有機(jī)硅材料具有優(yōu)異的耐UV老化性和耐熱老化性。因此,利用有機(jī)硅改性EP,開發(fā)兼具兩種材料優(yōu)點(diǎn)的封裝材料,已成為該研究領(lǐng)域的熱點(diǎn)之一。國外很早就開展了LED用有機(jī)硅改性EP封裝材料的研究,并發(fā)現(xiàn)該封裝材料的韌性和耐高低溫性能明顯提高、收縮率和熱膨脹系數(shù)明顯降低。采用基礎(chǔ)縮合反應(yīng),將4-乙烯基環(huán)氧乙烷與多種苯基硅烷進(jìn)行混合反應(yīng),制成了耐冷熱沖擊性和耐UV老化性優(yōu)良、透光率高、熱膨脹系數(shù)與芯片相近的LED用有機(jī)硅改性EP封裝材料。為簡(jiǎn)化工藝、縮短流程,他們還將有機(jī)硅酸酐固化劑與EP直接混合,制得的有機(jī)硅改性EP封裝材料具有88%透光率(經(jīng)400 nm的UV燈照射40 h后的透光率仍保持90%)。用脂環(huán)族EP偶聯(lián)劑與苯基硅醇進(jìn)行雜化反應(yīng),經(jīng)酸酐固化后制得高透光率、高折射率(1.55)、高硬度(邵氏86D)和高粘接力的LED用有機(jī)硅改性EP封裝材料。以含乙烯基和Si-OH的聚硅氧烷與特定結(jié)構(gòu)的EP作為基體樹脂、含Si-H的聚硅氧烷低聚物作為交聯(lián)劑,并加入催化劑、稀釋劑等助劑,采用直接混合法制成了-40~120℃冷熱沖擊無剝離和開裂現(xiàn)象、LED發(fā)光效率高且耐熱性優(yōu)(不變色)的封裝材料。K將含環(huán)氧基的硅烷進(jìn)行水解縮合反應(yīng),制得有機(jī)硅/EP低聚物。研究結(jié)果表明:該材料硫化成型后的突出優(yōu)點(diǎn)是Na+、K+和Cl-等離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于2×10-6,并具有高絕緣性、高硬度(邵氏35D)、高粘接性能和高耐冷熱沖。擊性等優(yōu)點(diǎn)除了上述將有機(jī)硅改性EP直接作為封裝材料外,還可將有機(jī)硅改性EP與EP或硅樹脂復(fù)配制成LED封裝材料。將EP改性聚硅氧烷與脂肪族或脂環(huán)族EP化合物進(jìn)行共混,以酸酐作為固化劑,制成的封裝材料固化后初期光透過率為90%(經(jīng)UV耐久性試驗(yàn)后的透光率仍保持100%,經(jīng)耐熱性試驗(yàn)后的透光率仍保持93%),具有高耐UV老化性、高耐冷熱沖擊性、高透明性、高硬度和高粘接性能等特點(diǎn),非常適用于500 nm以下波長發(fā)光峰的藍(lán)色及白光LED的封裝。美國GE公司將特殊結(jié)構(gòu)的羥基硅樹脂與有機(jī)硅改性EP進(jìn)行共混,制成了折射率高達(dá)1.60的封裝材料,該材料經(jīng)UV老化(380 nm)500 h后的透光率仍超過80%(樣品厚度5 mm)][13-15]。將有機(jī)硅改性EP與羥基硅樹脂、雙酚A型EP經(jīng)100~200℃共混、硫化成型后,制成的封裝材料具有高折射率(>1.49)、高耐熱性、高防潮性和高耐溶劑性等優(yōu)點(diǎn)。國內(nèi)通過水解縮合反應(yīng)制得有機(jī)硅改性脂環(huán)族EP。研究結(jié)果表明:該改性樹脂在EP中分散性良好,其在保持EP透明性的同時(shí),有效提高了EP的韌性、耐UV老化性和耐熱老化性,可用于LED封裝材料。綜上所述,有機(jī)硅改性EP可避免純EP封裝材料的不足,即前者可有效降低EP的脆性、提高其耐UV老化性和耐熱老化性。短期內(nèi)有機(jī)硅改性EP材料在LED封裝領(lǐng)域中具有一定的發(fā)展前景和應(yīng)用價(jià)值;然而從長遠(yuǎn)看,無論采用何種改性方式,該材料中始終含有環(huán)氧基,即仍存在著耐輻射性差、易黃變等缺點(diǎn),不能從根本上改變其作為功率型LED封裝材料的不足。

        二、LED封裝用有機(jī)硅復(fù)合材料

        1.有機(jī)硅/無機(jī)納米粒子復(fù)合材料。一些納米無機(jī)氧化物有很高的折射率,如氧化鋯(約為2.2)、氧化鈦(約為2.4)。有機(jī)硅材料與納米無機(jī)氧化物復(fù)合,在保持材料透明性的同時(shí),又可提高復(fù)合材料的折射率、耐熱性和耐紫外老化性。以鈦酸四丁酯和硅溶膠為原料通過水解縮合法合成了LED封裝用的、含有苯基和長烷基鏈的硅氧烷/二氧化鈦雜化物,并進(jìn)一步加工成雜化薄膜。這種薄膜在可見光區(qū)的透光率為98%,折射率為1.591~1.681,作LED封裝材料時(shí)可將光提取效率提高19.4%,樣品在150℃下老化72 h未見任何黃變,可作為高折射LED封裝料。制備了二氧化鈦/硅氧烷納米復(fù)合材料,發(fā)現(xiàn)納米二氧化鈦能有效增加復(fù)合材料的折射率。當(dāng)二氧化鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%時(shí),制得的復(fù)合材料在589 nm處的折射率高達(dá)1.62,這比硅樹脂的1.54有明顯改善。使用四甲基(十八烷基)硅烷處理TiO 2納米顆粒,改性后的TiO 2納米顆粒(TMOS-m-TiO 2)與有機(jī)硅樹脂的相容性提高,并且復(fù)合材料在可見光波長區(qū)保持了80%以上的透光率,450 nm處的透光率為83.38%,僅添加0.10份TMOS-m-TiO 2的TMOS-m-TiO 2/有機(jī)硅樹脂納米復(fù)合材料折射率為1.566。復(fù)合材料的水蒸氣透過率比純硅樹脂的水蒸氣透過率低32.8%,與純硅樹脂相比,綜合性能均有提高。除了利用納米TiO 2粒子改性有機(jī)硅外,不少研究也利用納米ZrO 2粒子來提高有機(jī)硅材料的折射率。

        2.有機(jī)硅/環(huán)氧樹脂復(fù)合材料。純硅樹脂以及引入了無機(jī)納米氧化物的硅樹脂的折射率雖然都較高,但是在實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)和應(yīng)用中仍然存在一些缺點(diǎn),如硫化時(shí)間較長對(duì)于縮短生產(chǎn)周期不利、對(duì)基材的附著力差(粘接性能不足)、機(jī)械強(qiáng)度不夠等。為克服這些不足,近年來,環(huán)氧樹脂改性有機(jī)硅聚合物的研究日益增多,改性后有機(jī)硅樹脂的粘接性能、耐介質(zhì)耐水性得到提高。通過水解縮合制備了含有Si—H、Si—CH CH 2和Si—OH基團(tuán)的硅樹脂(SiR),將氫化雙酚A型環(huán)氧樹脂(DGEHBA)與SiR和二縮水甘油醚的共混物在鉑催化劑作用下發(fā)生氫化硅烷化反應(yīng),之后加入乙酰丙酮酸乙酯催化聚合,制得一種光學(xué)透明的硅樹脂/環(huán)氧樹脂混合物。SiR的Si—OH基團(tuán)能輔助DGEHBA聚合,并與環(huán)氧樹脂反應(yīng)以防止相分離。所得固化樹脂在波長為400 nm處的透光率約為87%。固化材料的抗紫外線性和熱穩(wěn)定性在很大程度上取決于DGEHBA與SiR的配比,通過添加少量的DGEHBA可以顯著提高復(fù)合材料的粘接強(qiáng)度。采用溶膠-凝膠縮合法,以甲基乙烯基二甲氧基硅烷、二苯基硅二醇和3-縮水甘油氧基丙基二甲氧基甲基硅烷,合成了一系列具有不同含量環(huán)氧基團(tuán)的多官能度聚硅氧烷(EPVS)。EPVS樹脂經(jīng)氫化硅烷化反應(yīng)得到具有自粘性的硅膠封裝材料,該材料顯示出優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、高折射率(1.55),與用于LED封裝的商業(yè)乙烯基硅氧烷相比,它們表現(xiàn)出優(yōu)異的粘合性能、機(jī)械性能和耐熱性,因此EPVS樹脂適用于LED封裝。由于環(huán)氧樹脂的溶度參數(shù)為9.7~10.9,而硅樹脂的溶度參數(shù)為7.4~7.5,兩者的溶度參數(shù)相差較大導(dǎo)致相容性很差,因此相容性問題是有機(jī)硅改性環(huán)氧樹脂的關(guān)鍵所在。為了實(shí)現(xiàn)雙酚A型環(huán)氧樹脂和聚二甲基硅氧烷(PDMS)的穩(wěn)定共混,通過PDMS的硅烷醇基與環(huán)氧樹脂的羥基之間的醚化反應(yīng),將四種不同黏度的羥基封端的聚二甲基硅氧烷(HTPDMS)摻入雙酚A型環(huán)氧樹脂中,通過光學(xué)顯微鏡觀察發(fā)現(xiàn)HTPDMS液滴分散在環(huán)氧樹脂基體中,并且液滴大小隨著HTPDMS黏度和含量的增加而增加,由于HTPDMS的改性,PDMS和環(huán)氧樹脂的相容性得到提高。

        我國對(duì)LED用封裝材料(特別是高折射率封裝有機(jī)硅材料)的研究起步較晚,但通過近幾年政府的引導(dǎo)和國內(nèi)科研院所、企業(yè)的積極探索,目前我國的高折射率LED用有機(jī)硅封裝材料已進(jìn)入高速發(fā)展期。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王琴.大功率LED封裝材料的研究進(jìn)展[J].材料導(dǎo)報(bào),2015,24(3):56-59.

        [2]王偶.大功率白光LED封裝工藝技術(shù)與研制[J].半導(dǎo)體技術(shù),2015,34(5):470-473.

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