当前位置: 首页 > 专利查询>复旦大学专利>正文

一种基于InP/ZnS量子点的高显色可调色温QLED白光实现方法技术

技术编号:14158349 阅读:150 留言:0更新日期:2016-12-12 01:00
本发明专利技术属于量子点白光(QLED)技术领域,具体为一种基于InP/ZnS量子点的高显色可调色温QLED白光的实现方法。本发明专利技术首先制备高量子产率和窄半波宽度的InP/ZnS黄色量子点。本发明专利技术由蓝光芯片激发InP/ZnS黄色量子点(QY‑LED)加红光LED和绿光LED,以及一个控制电路组成。通过调节控制电路,分别给QY‑LED、红光LED和绿光LED提供不同驱动电流,产生不同光强的QY‑LED、红光LED和绿光LED,从而产生不同色温的QLED白光,并获得在2700k‑6500k色温范围内显色指数Ra和特殊显色指数R9都大于95色温可调的QLED白光。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于量子点白光(QLED)
,具体涉及一种基于InP/ZnS量子点的高显色可调色温QLED白光的实现方法。
技术介绍
量子点是一种准零维纳米半导体材料,它由少量的原子或原子团组成,通常三维尺度在1~10nm。由于量子尺寸效应和介电限域效应的影响,显示出许多独特的光学特性和电学特性,如具有可调谐光谱、窄半波宽度和高量子产率等,这使得量子点在光电显示领域以及生物医学领域具有广阔的应用前景。量子点电致发光器件具有低功耗、高效率、响应速度快以及灵敏度高等优点,在LED照明领域显示出巨大的学术价值和良好的商业前景。传统采用LED实现可调色温白光的方案一般有以下几种:1、采用三基色或者四基色LED组合独立回路,通过调节各回路芯片的驱动电流,实现可调色温白光,但是白光的显色性较差。2、采用蓝光芯片激发荧光粉和多色LED四芯片组合,通过调节蓝光芯片与荧光粉的配比和各色芯片的驱动电流,实现可调色温的白光,在2700K-6500K色温范围内其白光的显色性仍然不能高于92以上,同时特殊显色指数R9较低。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种基于InP/ZnS量子点的高显色可调色温QLED白光的实现方法,使得白光在色温2700K-6500K范围内,实现色温调节,并且一般显色指数Ra和特殊显色指数R9都大于95。本专利技术提供基于InP/ZnS量子点的高显色可调色温QLED白光的实现方法,具体步骤为:(1)通过蓝光LED激发InP/ZnS黄色量子点,通过计算机仿真模拟确定所需组合最佳相对光谱功率分布;(2)根据QY-LED、红光LED和绿光LED的相对光谱功率分布,通过计算机仿真模拟确定所需组合白光色温范围下的QY-LED、红光LED和绿光LED的光通百分比;(3)选择所需的QY-LED组成QY-LED回路,并与QY-LED控制电路串联;选择所需红光LED组成红光LED回路,并与红光LED控制电路串联;选择所需绿光LED组成绿光LED回路,并与绿光LED控制电路串联;(4)根据QY-LED回路、红光LED回路和绿光LED回路的光通与驱动电流相应的关系,确定QY-LED回路、红光LED回路和绿光LED回路的驱动电流大小;(5)通过电源控制电路和对应的控制电路,分别对QY-LED回路、红光LED回路和绿光LED回路提供已确定的驱动电流,从而获得在2700K-6500K色温范围内的高显色性QLED白光。本专利技术中,所述的蓝光LED的主峰波长为450nm-480nm,半波宽度为25nm-30nm;所述的InP/ZnS黄色量子点的主峰波长为570nm-595nm,半波宽度为35nm-55nm;所述的红光LED的主峰波长为610nm-640nm,半波宽度为18nm-26nm;所述的绿光LED光的主峰波长为535nm-565nm,半波宽度为30nm-45nm。本专利技术中,优选地,所述的蓝光LED的主峰波长为455nm-475nm,半波宽度为26nm-29nm;所述的InP/ZnS黄色量子点的主峰波长为575nm-590nm,半波宽度为40nm-50nm;所述的红光LED的主峰波长为615nm-635nm,半波宽度为19nm-25nm;所述的绿光LED的主峰波长为540nm-560nm,半波宽度为32nm-43nm。本专利技术中,所述的QY-LED的色温为2500K-4000K,InP/ZnS黄色量子点的相对光谱强度为0.2-0.8。本专利技术中,所述的InP/ZnS黄色量子点成份的相对光谱强度为0.25-0.75。本专利技术中,所述的组合白光QLED色温范围为2700k-6500k。本专利技术中,所述的高显色性白光QLED通过所述的电源控制电路、QY-LED控制电路、红光LED控制电路、绿光LED控制电路组合调节光通量和色温。本专利技术中,所述的QY-LED回路由一颗或多颗蓝光LED激发InP/ZnS黄色量子点和一颗或多颗蓝光LED进行串联或并联或串并混合电路连接组成;所述的红光LED回路由一颗或多颗红光LED进行串联或并联或串并混合电路连接组成;所述的绿光LED回路由一颗或多颗绿光LED进行串联或并联或串并混合电路连接组成。本专利技术优点及效果由于采用上述的技术方案,本专利技术与现有技术相比,具有以下的优点和效果:InP/ZnS黄色量子点和传统的荧光相比具有光谱可调谐,半波宽度更窄,无毒绿色环保。利用色光混合相加原理和光源显色性评价方法,通过对QY-LED、红光LED和绿光LED组合进行计算机仿真模拟,找到了满足在2700K一6500K色温范围内,白光一般显色指数Ra和特殊显色指数R9都大于95的QY-LED加红光LED和绿光LED组合,确定QY-LED中InP/ZnS黄色量子点和蓝光成份的相对光谱强度的范围,以及红光LED和绿光的主峰波长及半波宽度的范围,并可确定所需组合白光色温下QY-LED回路、红光LED回路和绿光LED回路驱动电流,因此,实现控制方便,并能获得高显色性的可调色温QLED白光。附图说明图1为本专利技术控制电路与LED回路连接示意图。图2为本专利技术的QY-LED光的相对光谱功率分布示意图。图3为本专利技术的蓝光LED、绿光LED和红光LED的相对光谱功率分布示意图。具体实施方式下面结合具体实施例,进一步阐述本专利技术。这些实施例仅用于说明本专利技术而不用于限制本专利技术的范围。此外应理解,在阅读了本专利技术讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本专利技术作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。本专利技术的实施方式涉及一种基于InP/ZnS量子点高显色可调色温QLED白光的方法,基于理论模型采用计算机仿真模拟QY-LED、红光LED和绿光LED的光谱功率分布,以及光通量和功率与驱动电流变化的关系。利用色光混合相加原理和光源显色性评价方法,通过对QY-LED、红光LED和绿光LED组合进行计算机仿真模拟计算,找到了满足在2700K-6500K色温范围内,并且白光一般显色指数Ra和特殊显色指数R9都大于95的QY-LED、红光LED和红绿LED最优化组合,并确定了QY-LED中InP/ZnS黄色量子点和蓝光成份的相对光谱强度的范围和主峰波长范围及半波宽度的范围,以及红光LED和绿光LED的主峰波长范围及半波宽度的范围。利用本专利技术制作的灯具可适合用于按爱好、环境、季节、场合等需要从冷白色到暖白色自由调节的特殊要求的照明光源,同时也可适合用作普通照明光源。本专利技术实施例由1颗功率1W的QY-LED、1颗功率1W的红光LED、1颗功率1W的绿光LED和分别和各自的控制电路组成,如图1所示;QY-LED在驱动电流350mA下的色温为3300K,其相对光谱功率分布如图2所示,从图中可知其InP/ZnS黄色量子成份相对光谱强度约为0.6,蓝光LED在驱动电流350mA下的主峰波长为466nm,半波宽度为28nm,其相对光谱功率分布如图3所示;红光LED在驱动电流350mA下的主峰波长为621nm,半波宽度为20nm,其相对光谱功率分布如图3所示;绿光LED在驱动电流350mA下的主峰波长为547nm,半波宽为35nm,其相对光谱功率分布如图3所示。根据QY-LED、红光LED和绿光LED的相对光谱功率分布,以及在驱动电流35本文档来自技高网...
一种<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/59/201610836336.html" title="一种基于InP/ZnS量子点的高显色可调色温QLED白光实现方法原文来自X技术">基于InP/ZnS量子点的高显色可调色温QLED白光实现方法</a>

【技术保护点】
一种基于InP/ZnS量子点的高显色可调色温QLED白光实现方法,其特征在于,具体步骤为:(1)通过蓝光LED激发InP/ZnS黄色量子点,通过计算机仿真模拟确定所需组合最佳相对光谱功率分布;(2)根据QY‑LED、红光LED和绿光LED的相对光谱功率分布,通过计算机仿真模拟确定所需组合白光色温范围下的QY‑LED、红光LED和绿光LED的光通百分比;(3)选择所需的QY‑LED组成QY‑LED回路,并与QY‑LED控制电路串联;选择所需红光LED组成红光LED回路,并与红光LED控制电路串联;选择所需绿光LED组成绿光LED回路,并与绿光LED控制电路串联;(4)根据QY‑LED回路、红光LED回路和绿光LED回路的光通与驱动电流相应的关系,确定QY‑LED回路、红光LED回路和绿光LED回路的驱动电流大小;(5)通过电源控制电路和对应的控制电路,分别对QY‑LED回路、红光LED回路和绿光LED回路提供已确定的驱动电流,从而获得在2700K‑6500K色温范围内的高显色性QLED白光。

【技术特征摘要】
1.一种基于InP/ZnS量子点的高显色可调色温QLED白光实现方法,其特征在于,具体步骤为:(1)通过蓝光LED激发InP/ZnS黄色量子点,通过计算机仿真模拟确定所需组合最佳相对光谱功率分布;(2)根据QY-LED、红光LED和绿光LED的相对光谱功率分布,通过计算机仿真模拟确定所需组合白光色温范围下的QY-LED、红光LED和绿光LED的光通百分比;(3)选择所需的QY-LED组成QY-LED回路,并与QY-LED控制电路串联;选择所需红光LED组成红光LED回路,并与红光LED控制电路串联;选择所需绿光LED组成绿光LED回路,并与绿光LED控制电路串联;(4)根据QY-LED回路、红光LED回路和绿光LED回路的光通与驱动电流相应的关系,确定QY-LED回路、红光LED回路和绿光LED回路的驱动电流大小;(5)通过电源控制电路和对应的控制电路,分别对QY-LED回路、红光LED回路和绿光LED回路提供已确定的驱动电流,从而获得在2700K-6500K色温范围内的高显色性QLED白光。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述的蓝光LED的主峰波长为450nm-480nm,半波宽度为25nm-30nm;所述的InP/ZnS黄色量子点的主峰波长为570nm-595nm,半波宽度为35nm-55nm;所述的红光LED的主峰波长为610nm-640nm,半波宽度为18nm-26nm;所述的绿光LED光的主峰...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨武梅时良朱嘉弢张万路陈秋行贺良杰郭睿倩
申请(专利权)人:复旦大学
类型:发明
国别省市:上海;31

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1