遠紅外線散熱膜之製備及特性研究

来源 :2016年台湾陶瓷学会年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pn526
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本研究採用常溫噴塗製程製作遠紅外線散熱膜,並探討遠紅外線材料配比及製程條件對LED 散熱基板之散熱效率的影響。常溫噴塗製程製作散熱膜是採用前人研發的遠紅外線粉末,添加有機溶劑製為塗料,在常溫的環境中以噴塗方式製成遠紅外線散熱膜,並探討遠紅外線粉末(1)不同黏結劑、(2)不同基板材質、(3)基板厚度、(4)有無噴塗,對LED 散熱的影響。最後在相同面積的純氧化鋁基板(直徑150×厚度2 ㎜)裝上1顆50W LED,量測其散熱效率。結果顯示,未噴塗低溫型遠紅外線散熱膜之基板背面溫度平均為115℃,而有噴塗低溫型遠紅外線散熱膜之基板背面溫度平均為90℃,其散熱效率非常好。此塗料的優點是可在常溫環境噴塗附著,適用於各種LED 基板材料或其他散熱器的應用,具有商業化之價值。
其他文献
本研究結合兩種玻璃-陶瓷(CaO-Al2O3-SiO2,CaO-B2O3-SiO2),已達到能夠同時於短時間緻密及結晶的低溫共燒陶瓷系統.此雙元玻璃-陶瓷系統的主要結晶相為wollastonite.當添加適當比例之氧化鋁至此系統中,結晶相anorthite 生成並抑制了wollatonite 相的析出,其反應機制為氧化鋁溶解於玻璃中形成富鋁層,進而生成anorthite 相.而後進行此系統之結晶動
此篇研究主題為在軟性基板上成長高導電、高透光之氧化物。作為氧化銦錫(ITO)的絕佳替代材料,我們選擇鋁摻雜氧化鋅(AZO),透過凡德瓦磊晶機制,成長於白雲母上,並利用透過X 光繞射分析,鑑定薄膜晶體結構。在光學與電子特性部分,則使用紫外光-可見光-紅外光光譜分析儀與霍爾效應量測儀進行分析。另外,為了能應用於可撓式元件,我們也進行了彎曲電性分析。 我們的研究驗證了此軟性基板上之AZO 薄膜具有高透光
会议
隨著個人穿戴式裝置的需求日益增加,可撓式元件的先驅研究也成為熱門的研究議題。本研究結合氧化銦錫(ITO)及白雲母基板的凡德瓦爾磊晶製程,成功開發出彎折性高且具有高透明度之導電元件,可應用於光電元件及各式導電膜等相關產品。
本研究旨在探討多晶陶瓷BaWO4 在束縛燒結下的緻密行為.束縛層的存在會造成在層與層間產生平面張應力,消耗掉部分的燒結驅動力,所以在相同條件下,束縛燒結的BaWO4 緻密速率會較其在自由燒結的緻密速率更小,且最後的緻密度也較低.透過在Z 軸方向施加壓應力,可提升BaWO4 的緻密度.在相對燒結密度0.6-0.75 的範圍內,若欲使BaWO4 束縛燒結具有與自由燒結相同的緻密速率,測量到的所需壓力範
本研究主要在探討1 mol%CuO-doped TiO2(之後簡稱TC1)在束縛燒結下緻密行為。因為TC1 與束縛層之間所產生的平面張應力(in-plane tensile stress)抵銷了部分的燒結驅動力,所以在相同溫度下,相較於自由燒結,束縛燒結下的TC1 具有較低的緻密度。藉由在Z 軸向施加壓應力提升束縛燒結下TC1 的緻密度,在750-950℃使束縛燒結下的TC1 具有與自由燒結相同的
在本研究中,我們探討(Ca0.95Sr0.05)(Ti1-xSnx)O3(x=0.01~0.09)之微波特性,由實驗得知(Ca0.95Sr0.05)(Ti0.97Sn0.03)O3 在燒結溫度1350℃持溫四小時擁有最佳微波介電特性:εr~91.23、Q × f~5242GHz、τf~+807.71 ppm/℃.為了跟(Ca0.8Sr0.2)TiO3(τf~+991 ppm/℃)有所區別,A-si
会议
本實驗採用氧化物混合法(mixed oxide method)製作Mn0.1Mg0.9Fe2O4 陶瓷粉末,研究不同燒結溫度對微結構、晶格結構與交流磁化率的影響.鎂錳鐵氧化物經高溫燒結後XRD 結果顯示立方結構尖晶石,晶格常數會隨著燒結溫度提升而縮小.由OM 的表面觀察可以看到隨著燒接溫度的增加晶粒會隨著增加,且具有磁域結構.軟磁材料鎂錳鐵氧化物在交流頻率下磁化率的變化則呈現尼爾鬆弛行為,且燒結溫
The microstructures and dielectric properties of Zn2SnO4 thin films were investigated.Zn2SnO4 thin films were prepared using the radio frequency magnetron sputtering with various Ar/(Ar+O2)ratios.The
本研究採用水熱法藉由不同保護劑合成CuGaO2,探討在不同條件下對CuGaO2 粉末特性的影響,並分析其相成分、顯微結構及價態。本文藉由十六烷基三甲基氯化銨(Cetyltrimethylammonium chloride,CTAC)、十六烷基三甲基溴化銨(Cetyltrimethylammonium bromide,CTAB)作為保護劑以製備六角片狀之CuGaO2 粉末。此外,本實驗藉由氨水、去離
在固態氧化物燃料電池(SOFC)中,具磷灰石結構之矽酸鑭基電解質La9.8Si5.7Mg0.3O26.4(LSMO)擁有優良的導電率.本研究利用 Sr2+取代 LSMO 中部分 La3+,以固態合成法配製成 La9.8-xSrxSi5.7Mg0.3O26±δ(x = 0.2、0.4、0.6)系列之電解質,探討摻雜對矽酸鑭基固態電解質之微結構與導電率之影響.由研究結果發現,摻雜 Sr2+元素後造成燒