×
10.04.2013
216.012.34d7

Результат интеллектуальной деятельности: СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электронике и энергосберегающим технологиям, а именно к конструкции светодиодов. Светодиодный источник света содержит пленочные полупроводниковые слои, нанесенные на токопроводяшую подложку, служащую одним из электродов, имеющие поликристаллическую структуру с p-n-переходами во многих зернах поликристаллической пленки и покрытые снаружи слоем прозрачного токопроводящего материала, служащего вторым электродом. Изобретение обеспечивает возможность создания источника света более долговечного, с большим интегральным световым потоком и более дешевого. 1 ил.
Основные результаты: Светодиодный источник света, содержащий пленочные полупроводниковые слои, нанесенные на токопроводящую подложку, служащую одним из электродов, отличающийся тем, что пленочные полупроводниковые слои имеют поликристаллическую структуру с p-n-переходами во многих зернах поликристаллической пленки и покрыты снаружи слоем прозрачного токопроводящего материала, служащего вторым электродом.

Изобретение относится к электронике и энергосберегающим технологиям, а именно к конструкции светодиодов.

Конструкция современных светодиодов основана на полупроводниковых монокристаллах или эпитаксиальных пленках, выращенных на монокристаллах (United State Patent 5,006,908 Apr. 9, 1991; United State Patent 6,676,751 B2, Jan, 13, 2004). Наряду со многими достоинствами светодиоды имеют следующие недостатки.

1. Высокая цена. Отношение доллар/люмен для обычной лампы накаливания - приблизительно 0,001. А сверхяркие светодиоды в настоящее время могут достигать лишь отношения 0,04-0,02 доллара за люмен.

2. Малый световой поток. Обычный 0.5 мм светодиод, работающий на токе 20 мА, дает всего 1-3 люмена, а лампа накаливания мощностью 100 Вт - ~1000 люменов. Сверхяркие диоды работают при токе ~1А, но требуют специальных усилий по теплоотводу. К тому же они быстро деградируют и тоже уступают по светимости лампам накаливания.

3. Деградация качества светодиодов. Параметры светодиодов ухудшаются с течением времени, и эта деградация связана с такими факторами, как величина прямого тока, рабочая температура (теплоотвод), тип и качество используемых чипов.

Известны органические светодиоды (OLED), использующие тонкопленочные многослойные структуры, состоящие из слоев нескольких полимеров [R.H.Friend, R.W.Gymer, А.В.Holmes, J.Н.Burroughes, R.N.Marks, С.Taliani, D.D.С.Bradley, D.A. dos Santos, J.L.Brédas, M.Lögdlund, W.R.Salaneck, Electroluminescence in conjugated polymers, Nature 1999, 397, 121]. Обладая таким преимуществом перед неорганическими светодиодами, как возможность создания гибкого сворачиваемого в трубку источника света, органические светодиоды уступают в долговечности.

Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является создание источника света более долговечного с большим интегральным световым потоком и более дешевого. Технический результат достигается тем, что светодиодный источник света содержит пленочные полупроводниковые слои, нанесенные на токопроводящую подложку, служащую одним из электродов, имеющие поликристаллическую структуру с p-n-переходами во многих зернах поликристаллической пленки и покрытые снаружи слоем прозрачного токопроводящего материала, служащего вторым электродом.

Таким образом, предложена конструкция светодиодного источника света в виде поликристаллической неорганической пленки с планарным излучением.

Конструкция светодиодного источника света поясняется чертежом (Рис.1), на котором 1 - электрод из прозрачного электропроводящего материала, 2 - слой поликристаллической пленки p-типа проводимости, 3 - слой поликристаллической пленки n-типа проводимости, 4 - электрод с омическим контактом, 5 - несущая подложка. При этом слои p- и n-типа проводимости, отличающиеся легирующими примесями или составом, образуют p-n-переход. Важной конструктивной особенностью изобретения является использование в качестве электрода на излучающей свет стороне пленки слоя прозрачного электропроводящего материала (например, оксида индия Ln2O3, легированного оловом, или графена).

Устройство работает следующим образом. При приложении положительного потенциала к электроду 1, контактирующему со слоем p-типа проводимости 2, и отрицательного потенциала к электроду 4, контактирующему со слоем n-типа проводимости 3, протекает ток. В области p-n-переходов носители заряда - электроны и дырки - рекомбинируют с излучением фотонов вследствие перехода электронов с одного энергетического уровня на другой. При этом рекомбинация носителей с излучением фотонов происходит одновременно во многих зернах поликристалла. В итоге устройство работает как множественная сборка светодиодов, лишенная индивидуальных токоподводов к отдельным светодиодам.

Ожидаемые преимущества по сравнению с известными прототипами.

1. Процесс получения поликристаллических пленок значительно дешевле и быстрее, чем выращивание кристаллов или эпитаксиальных пленок с последующей сборкой, что определяет низкую себестоимость изделий.

2. Возможность получения больших площадей, на которых излучают много кристаллитов. В результате можно иметь источник света с небольшой светимостью с единицы площади (малая плотность тока), но большой интегральной светимостью.

3. Небольшая плотность тока решает проблему теплоотвода и увеличивает долговечность светодиода, а также люминофора, используемого для получения белого света, как по сравнению с органическими светодиодами, так и по сравнению с сверхяркими неорганическими светодиодами.

4. Разброс ориентации кристаллитов позволяет получить изотропное излучение, необходимое для светильников.

5. Конструкция с прозрачным электродом, покрывающим всю поверхность изделия, повышает кпд использования рабочей поверхности и обеспечивает высокую надежность устройства, сохраняющего работоспособность даже при повреждениях, в том числе механических, отдельных участков рабочей поверхности светильника.

Разработка светодиодов в виде поликристаллических пленок открывает путь создания дешевых энергосберегающих источников света универсального применения.

Светодиодный источник света, содержащий пленочные полупроводниковые слои, нанесенные на токопроводящую подложку, служащую одним из электродов, отличающийся тем, что пленочные полупроводниковые слои имеют поликристаллическую структуру с p-n-переходами во многих зернах поликристаллической пленки и покрыты снаружи слоем прозрачного токопроводящего материала, служащего вторым электродом.
СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-18 из 18.
20.05.2013
№216.012.4039

Гребной винт

Изобретение относится к области судостроения, а именно к конструкции гребных винтов. Гребной винт содержит ступицу и размещенные на ней лопасти. Лопасти содержат нагнетающую и всасывающую поверхности. На всасывающей и нагнетающей поверхностях лопастей выполнены радиально расположенные глухие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482011
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.07.2013
№216.012.586b

Плазменный генератор тормозного излучения

Изобретение относится к области плазменной техники. Технический результат - повышение интенсивности излучения, наличие четкой диаграммы направленности излучения, расширяющего спектральную область излучения в области жесткого рентгеновского излучения. Плазменный генератор тормозного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488243
Дата охранного документа: 20.07.2013
29.12.2017
№217.015.f54d

Капиллярно-пористый электрод для магнитогидродинамических плазменных устройств

Изобретение относится к энергетике и может использоваться для преобразования энергии в магнитогидродинамических (МГД) плазменных устройствах, к которым относятся МГД генераторы электрической энергии и МГД ускорители плазменных сред. Техническим результатом является создание капиллярно-пористых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637816
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.05.2019
№219.017.6872

Способ получения производных 3',4',5,6-тетрагидро-1н-спиро[пиридин-4,5'-тиено[2,3-d]пиримидинов]

Изобретение относится к способу получения производных 3',4',5,6-тетрагидро-1H-спиро[пиридин-4,5'-тиено[2,3-d]пиримидинов] с общей структурной формулой: 1. R=Me X=COMe Ar=Ph. 2. R=Et X=COMe Ar=Ph. 3. R=Et X=COMe Ar=CH-р-Cl. 4. R=Et X=COMe Ar=CH-о-Оме, который заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455306
Дата охранного документа: 10.07.2012
09.06.2019
№219.017.7d91

Устройство для измерения длины распространения монохроматических поверхностных электромагнитных волн инфракрасного диапазона

Устройство содержит источник лазерного излучения, твердотельный образец с плоской поверхностью, направляющей ПЭВ, состоящий из двух частей, имеющих сопряженные поверхности, зафиксированный относительно первой части по ходу излучения элемент преобразования излучения в ПЭВ, приемник излучения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470269
Дата охранного документа: 20.12.2012
10.07.2019
№219.017.afbb

Способ оперативного лечения врожденного вывиха локтевого сустава у собак карликовых пород

Изобретение относится к области ветеринарной медицины. Выполняют каудо-латеральный доступ к локтевому суставу. Осуществляют остеотомию локтевой кости, сопоставление головки лучевой кости и мыщелков плечевой кости, фиксацию которых проводят двумя кортикальными винтами и восьмеркообразным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457796
Дата охранного документа: 10.08.2012
10.07.2019
№219.017.b19f

Способ дисперсионной фурье-спектрометрии в непрерывном широкополосном излучении

Изобретение относится к оптическим методам исследования материалов, а именно к определению спектров комплексной диэлектрической проницаемости или оптических постоянных. Способ заключается в размещении в каждом плече двухлучевого интерферометра по одному идентичному герметичному контейнеру с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468344
Дата охранного документа: 27.11.2012
10.07.2019
№219.017.b1b0

Способ замещения обширных дефектов костей грудной и тазовой конечностей у собак и кошек

Изобретение относится к области ветеринарной медицины. Проводят сегментарную резекцию пораженной опухолевой тканью кости. Сохраненные костные фрагменты соединяют проведенными интрамедуллярно спицами Киршнера. Затем костный дефект заполняют костным цементом, а костные фрагменты дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460488
Дата охранного документа: 10.09.2012
Показаны записи 11-13 из 13.
20.05.2013
№216.012.4039

Гребной винт

Изобретение относится к области судостроения, а именно к конструкции гребных винтов. Гребной винт содержит ступицу и размещенные на ней лопасти. Лопасти содержат нагнетающую и всасывающую поверхности. На всасывающей и нагнетающей поверхностях лопастей выполнены радиально расположенные глухие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482011
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.07.2013
№216.012.586b

Плазменный генератор тормозного излучения

Изобретение относится к области плазменной техники. Технический результат - повышение интенсивности излучения, наличие четкой диаграммы направленности излучения, расширяющего спектральную область излучения в области жесткого рентгеновского излучения. Плазменный генератор тормозного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488243
Дата охранного документа: 20.07.2013
29.12.2017
№217.015.f54d

Капиллярно-пористый электрод для магнитогидродинамических плазменных устройств

Изобретение относится к энергетике и может использоваться для преобразования энергии в магнитогидродинамических (МГД) плазменных устройствах, к которым относятся МГД генераторы электрической энергии и МГД ускорители плазменных сред. Техническим результатом является создание капиллярно-пористых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637816
Дата охранного документа: 07.12.2017
+ добавить свой РИД