【摘 要】
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MTQ硅树脂是通过脱水缩合交联在一起形成网络状态的树脂,由于其优异的透光率及热稳定性,在LED的封装中引起关注。可光聚合的MTQ树脂同热固化MTQ树脂相比,具有快速固化的优越性,但由于可光聚合的MTQ树脂的种类少,无法满足LED的封装要求。由此,本论文利用有机硅氧烷单体的共聚水解反应,通过改变硅氧烷单体的种类和在共聚反应中的比例,合成可光聚合的MTQ树脂,并系统考察所合成树脂的性能和在LED封装中
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MTQ硅树脂是通过脱水缩合交联在一起形成网络状态的树脂,由于其优异的透光率及热稳定性,在LED的封装中引起关注。可光聚合的MTQ树脂同热固化MTQ树脂相比,具有快速固化的优越性,但由于可光聚合的MTQ树脂的种类少,无法满足LED的封装要求。由此,本论文利用有机硅氧烷单体的共聚水解反应,通过改变硅氧烷单体的种类和在共聚反应中的比例,合成可光聚合的MTQ树脂,并系统考察所合成树脂的性能和在LED封装中的应用。论文的主要研究内容包括:
通过使用具有可光聚合基团丙烯酸基的有机硅氧烷单体γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷(KH-570),合成了可UV固化MTQ树脂;通过使用含有苯环的有机硅氧烷单体,合成了具有较好热稳定性的MDTQ树脂MDTQ(D∶T=1∶1)和MDTQ(M∶D=1∶1);通过使用具有巯基的有机硅氧烷单体,合成了HS-MTQ树脂。所合成的MTQ树脂可以进行有效的光聚合,在聚合组分中,巯基MTQ的含量越高,转化率也就越高,转化速率也越快。
LED封装实验表明,将树脂按MTQ∶Ph-MTQ∶HS-MTQ∶引发剂为80∶16∶4∶2的比例混合,398nm的UV光辐射下只需要20秒即可固化,在390nm以上的透射光谱范围内,该封装材料的透射率可达90%以上;在NUV辐射下老化144小时后,它表现出优异的抗紫外性能。该封装材料封装了392nm的NUV发光二极管,输出功率比裸芯片提高了7.8%。在200毫安的驱动电流下老化480小时后,392nmNUV发光二极管和450nm蓝色发光二极管在热固化和紫外固化封装中表现出相似的稳定性和可靠性,由此证明所合成的可光固化的MTQ树脂可用于紫外、蓝光、白光LED的封装,具有高效性和稳定性。
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