微通道反应器制备溴化铯铅纳米晶体及在LED上的应用

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发光二极管(LED,Light emitting diode)已逐步替代白炽灯、荧光灯等传统光源,广泛用于照明和背光等领域。凭借成本低、用量少、可调性高等优点,卤化铯铅纳米晶体有望取代传统荧光粉,促进LED产品光学性能提升及推动LED产业发展。为了满足LED应用中纳米晶体的高效制备要求,本文对传热传质效率及自动化程度高的微通道反应器进行了研究,通过工质流动模拟设计并优化微通道反应器内部结构,研究微通道过程参数对纳米晶体光学及物相性能的影响,并使用该纳米晶体制造光色品质高的LED器件。在理论上,基于流体动力学展开相关理论分析,建立数值模型并划分网格,在ANSYS有限元分析软件中,根据网格质量标准及无相关性检验确定模拟用网格参数,对不同宽度及深度的微通道反应器内工质流动进行系列模拟研究,通过体积分数云图、速度矢量图、流线图等方法分析工质分布情况及计算出混合强度,获得微通道最佳形状参数,并搭建出后续使用的实验平台。在微通道反应器制备过程上,以经过模拟分析优化后的变径蛇形微通道为基础,利用X射线衍射、电子显微镜、X射线光电子能谱、能量色散X射线光谱等手段,研究微通道反应器参数对溴化铯铅纳米晶体结晶过程的影响。调整微通道反应器温度、工质流速和配比,获得粒径、吸收光谱、发射光谱及半峰宽可调的Cs Pb Br3纳米晶体;调整工质流速,获得物相和形态可调的Cs Pb Br3/Cs4Pb Br6纳米晶体。在LED应用上,基于TOP及远程激发LED器件的结构特点,引入微通道反应器制备的溴化铯铅纳米晶体,并进行器件内荧光转换层参数的研究。针对TOP LED器件,利用反射率、光强性能分析,提高器件对比度及抗环境干扰能力。利用光通、光效、空间色温、表面温度等手段探究不同器件结构的光学及热学性能,获得转换效率更高、光色更均匀、散热能力更强的远程激发LED器件。
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