CS247383B1 - Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek - Google Patents
Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek Download PDFInfo
- Publication number
- CS247383B1 CS247383B1 CS716683A CS716683A CS247383B1 CS 247383 B1 CS247383 B1 CS 247383B1 CS 716683 A CS716683 A CS 716683A CS 716683 A CS716683 A CS 716683A CS 247383 B1 CS247383 B1 CS 247383B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- green
- ether
- clear
- dianebisglycidyl
- complex
- Prior art date
Links
Landscapes
- Epoxy Resins (AREA)
- Structures Or Materials For Encapsulating Or Coating Semiconductor Devices Or Solid State Devices (AREA)
Abstract
Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek řeší problém pouzdření optoelektronických prvků opticky a tepelně stabilní zalévací látkou, která propouští světlo přesně definované délky v maximálním množství. Zalévací látku lze vytvrzovat silně alkalickými i kyselými tvrdidly již při laboratorní teplotě nebo teplotách od 60 do 140 °C. Navrhované řešení je možno využít v elektronice, především v optoelektronice a všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na optické vlastnosti pouzdra a krytů polovodičových součástek. Chemickou podstatu barviva tvoří komplex l-nitrozo-2-naftolu s dvojmocným železem rozpuštěný v těkavém organickém rozpouštědle nebo smísený do čirého diánbisglycidyléteru.
Description
Vynález se týká způsobu pouzdření zářivých polovodičových součástek jako jsou galiumfosf idové diody a displeje vyzařující zelené světlo ve specifickém vlnovém pásmu, popř. optické členy, spojky, konektory a podobně, které vedou a šíří světlo generované optoelektronickou součástkou v návaznosti na vynález AO 208 908, kde pro pouzdření žářivých polovodičových součástek generujících zelené záření ve vlnové oblasti 565 nm se používá paladiový komplex 1, /2-pyridylazo/-2-naftolu.
Nevýhodou způsobu dle AO 208 908 je pro barvení zalévací látky na zelený odstín nutnost dávat přednost kyselému katalyzátoru, např. anhydridu dvojsytných karbonových kyselin, které však vyžadují pro vytvrzování zalévací látky teplotu nad 120 °C a reakční dobu několika hodin.
Výše uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek, jako jsou galiumfosfidové diody a displeje vyzařující zelené světlo ve specfickém vlnovém pásmu, případně vazebné optické členy, spojky, konektory a podobně, které vedou a šíří světlo generované optoelektronickou součástkou, přičemž funkční část polovodičové součástky se zakápne bez použití formy, popřípadě se zalije do formy nebo do nesnímatelné skořepiny, tekutou zalévací látkou odvozenou od diánblsglyoidyleterové pryskyřice, např. čirým diánbisglycidyléterem s příměsí komplexní sloučeniny, do níž se přidá těsně před použitím tvrdidlo nebo katalyzátor, přičemž jak prosté zakapávání, tak i zalévání do formy nebo nesnímatelné skořepiny se provádí za laboratorní teploty a atmosférického tlaku.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že jako komplexní sloučenina se do čirého diánbisglycidyléteru přimísí bud zelený komplex l-nitrozo-2-naftol dvojmooného železa rozpuštěný v těkavém organickém rozpouštědle, např. etylacetátu. nebo zelená pasta z dispergovaného komplexu l-nltrozo-2-naftolu s dvojmocným železem v čirém diánbisglycidyléteru.
Způsob pouzdření zeleně zářivých polovodičových prvků podle vynálezu má řadu výhod. Zakapávání zalévací látkou se provádí bez jakéhokoliv tvářecího zařízení. Velikost i tvar kapky jsou dány právě jen vhodnou viskozitou a povrchovým napětím zakapávací látky. Přitom se využije veškerý pouzdřící materiál, nevzniká žádný odpad.
Zelená zalévací látka se připravuje snadno prostým míšením kapalných směsí a je zcela homogenní. Zachovává své vlastnosti mechanické, elektrické β hlavně optické jako jsou propustnost světla, index lomu světla, maximální propustnost v stanoveném vlnovém rozmezí a stálost zabarvení, a to až do 423 K dlouhodobě 1 při intenzivním slunečním svitu jakož i pří osvitu infračerveným nebo ultrafialovým zdrojem.
Uvedený způsob bude dále blíže popsán a vysvětlen na konkrétních příkladech.
Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek se uskutečňuje buá čirým, vodojasným diánbisglycidyléterem, jako základem zalévací látky, jehož viskozita je maximálně 90 až 100 Pa.s1 epoxidový hmotový ekvivalent 187, epoxidové číslo na 100 g, 0,550 nebo se do tohoto diánbisglycidyléteru přidá 0,01 až 0,02 hmotových procent zelené komplexní sloučeniny.
Tato zelená komplexní sloučenina se připraví podle požadavku na její intenzitu zabarvení tak, že pro pouzdření zářivých polovodičových součástek generujících zelené záření ve vlnové oblastj. 565 nm se rozpustí v těkavém organickém rozpouštědle např. dietylaoetátu zelený komplex l-nitrozo-2-naftol s dvojmocným železem.
Použité množství etylacetátu není podstatné, jeho spodní hranice je dána rozpustností .sloučeniny. Všechen etylenacetát se odpaří při dehydrataci zelené zalévací látky, která se provádí po smíchání diánbisglycidyléteru se zelenou komplexní sloučeninou. Dehydratace se s výhodou provádí po dobu 2 hodin pří zahřátí zalévací látky na 393 K při sníženém tlaku
1,33 kPa, kdy se veškerá sorbovaná vlhkost a veškerý etylaoetát zcela odstraní.
Před vlastním pouzdřením se do takto připravené zelené zalévací látky vnese ekvivalentní množství vysušené reaktivní složky, např. dietylentriaminu, dipropylentriaminu, cykloalifatického polyaminu nebo některého anhydridu dvojsytné karbonové kyseliny nebo i jiné sloučeniny, která je schopna s diánbisglycidyléterem reagovat a převést jej z tekutého stavu do stavu tuhého.
Takto připravená reaktivní směs se nanáší ve tvaru kapky pomocí upravené vstřičky na vysušené svítivé diody nebo jiné svítivé součástky za laboratorní teploty a atmosférického tlaku, nebo se jí za stejných podmínek vyplňují veškeré volné prostory, tedy i světlovodné kanály krabiček displejů nebo popř. tvářecích forem nebo pouzder.
Příklad 1
Výroba zalévací látky I:
kg epoxidové pryskyřice diánbisglycidyléter bez příměsí se podle požadavku na sytost zabarvení zalévací látky smíchá s 200 ml 0,3 až 0,4 % etylacetátovým roztokem komplexu l-nitrozo-2-naftolu s dvojmocným železem. Po smíchání se ze směsi odstraní etylacetát spolu s absorbovanou vodou vakuovým zahříváním při teplotě 120 °C, tlaku 1,19 až 1,33 kPa po dobu 1 hodiny.
Získaná zelená barvicí pasta se vmísí do 5 kg čiré, bezbarvé, předem vakuově vysušené epoxidové pryskyřice. Získaná zelená zalévací látka se bud ihned použije nebo se uskladní v uzavřených skleněných nebo polyetylenových lahvích. Doba skladování se nedoporučuje delší než 1 rok.
Příklad 2
Výroba zalévací látky II;
0,5 kg epoxidové pryskyřice diánbisglycidyléteru, bez příměsí a vakuovaná 2 hodiny při 100 °C a tlaku 1,14 až 1,33 kPa se smíchá s malým množstvím zelené pasty vytvořené dispergací 0,15 g komplexu l-nitrozo-2-naftolu s dvojmocným železem ve vakuovém diánbisglycidyléteru. Směs se doplní vakuovým diánbisglycidyléterem na 1 kg a dokonale se zhomogenizuje.
Claims (2)
1. Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek, jako jsou galiumfosfidové diody a displeje vyzařující zelené světlo ve specifickém vlnovém pásmu, popř. vazebné optické členy, spojky, konektory a podobně, které vedou a šíří světlo generované optoelektronickou součástkou, přičemž funkční část polovodičové součástky se zakápne bez použití formy, popř. se zalije do formy nebo do nesnímatelné skořepiny, tekutou zalévací látkou odvozenou od diánbisglycidyléterové pryskyřice, např. čirým diánbisglycidyléterem, s příměsí komplexní sloučeniny, do níž se přidá těsně před použitím tvrdidlo nebo katalyzátor, přičemž jak prosté zakapávání, tak i zalévání do formy nebo nesnímatelné skořepiny se provádí za laboratorní teploty a atmosférického tlaku, vyznačený tím, že jako komplexní sloučenina se do čirého diánbisglycidyléteru přimísí 0,01 až 0,02 hmotových procent zeleného komplexu l-nitrozo-2-naftol dvojmocného železa rozpuštěného v těkavém organickém rozpouštědle, např. etylacetátu.
2. Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek podle bodu 1, vyznačený tím, že jako komplexní sloučenina se do čirého diánbisglycidyléteru přimísí zelená pasta z 0,01 až 0,02 hmotových procent dispergovaného zeleného komplexu l-nitrozo-2-naftolu s dvojmocným železem v čirém diánbisglycidyléteru.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS716683A CS247383B1 (cs) | 1983-09-30 | 1983-09-30 | Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS716683A CS247383B1 (cs) | 1983-09-30 | 1983-09-30 | Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS247383B1 true CS247383B1 (cs) | 1986-12-18 |
Family
ID=5420282
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS716683A CS247383B1 (cs) | 1983-09-30 | 1983-09-30 | Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS247383B1 (cs) |
-
1983
- 1983-09-30 CS CS716683A patent/CS247383B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6989412B2 (en) | Epoxy molding compounds containing phosphor and process for preparing such compositions | |
| US4203792A (en) | Method for the fabrication of devices including polymeric materials | |
| CN102199276B (zh) | 一种led封装用含硅环氧树脂组合物及其制备方法 | |
| CN104060274A (zh) | 防银变色剂、防银变色树脂组合物、防银变色方法、及使用该防银变色剂的发光二极管 | |
| CN104073215A (zh) | Led封装用纳米二氧化硅改性有机硅密封胶的制备方法 | |
| TWI260331B (en) | Aging-stable epoxy resin system, molded materials and structural elements manufactured therefrom, and their usages | |
| CN104804688A (zh) | 一种户外led封装用哑光型环氧树脂封装胶及其制备方法 | |
| CN207753046U (zh) | 一种led封装器件 | |
| CN109337643A (zh) | 一种高折射率甲基苯基led封装硅橡胶材料及其制备方法 | |
| EP0039017A3 (en) | Process for preparing transparent casting resins | |
| CN109439322B (zh) | 一种含碳光致发黄光晶体的制备方法及其在白光led中的应用 | |
| CS247383B1 (cs) | Způsob pouzdření zářivých polovodičových součástek | |
| CN104371626B (zh) | 一种pvdf中空纤维膜灌封用环氧树脂胶及其制备方法 | |
| CN106700993A (zh) | 一种有机硅改性环氧树脂封装材料及led封装胶 | |
| CN104263304B (zh) | 一种光固化灌注胶及应用方法 | |
| KR20140038045A (ko) | 열경화성 실리콘 수지 조성물 및 이를 이용한 전자장치 | |
| CN120711897A (zh) | 一种led封装器件及其制备方法与应用 | |
| CS208908B1 (en) | Method of encasing of radiant semiconductor devices | |
| KR20010085094A (ko) | 자연 경화형 경량 인조 점토의 제조방법 | |
| CN104610897B (zh) | 一种用于led封装的丙烯酸改性的环氧树脂的制备方法 | |
| CN109735235A (zh) | 一种导热高折射率led透明环氧树脂灌封胶及其制备方法 | |
| CN107245242A (zh) | 一种含氟硅环氧基聚合物led封装材料的制备方法 | |
| CN105419789A (zh) | 氟硅酸盐红色荧光粉及其组合物的制备方法及产品和应用 | |
| CN105489599B (zh) | 全角度照射式led灯丝 | |
| CN202957286U (zh) | Led灯 |