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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108511582A(43)申请公布日2018.09.07(21)申请号201810424921.9(22)申请日2018.05.07(71)申请人华南理工大学地址510640广东省广州市天河区五山路381号(72)发明人汤勇李宗涛余彬海梁观伟陈钧驰余树东丁鑫锐(74)专利代理机构广州市华学知识产权代理有限公司44245代理人李瑶(51)Int.Cl.H01L33/50(2010.01)C09D153/02(2006.01)C09D5/22(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图2页(54)发明名称一种多层封装量子点的LED涂层及其制备方法(57)摘要本发明涉及一种多层封装量子点的LED涂层,包括传统封装材料层和散在分布于传统封装材料层内的若干个量子点与散射粒子的封装颗粒,量子点与散射粒子的封装颗粒由内至外依次包括量子点、相容性聚合物层以及水氧阻隔薄膜层,若干无机纳米散射粒子散在分布于相容性聚合物层内。相容性聚合物与量子点具有高相容性,杜绝量子点高表面能属性破坏胶体的交联,提高了量子点的稳定性。本发明首先将量子点包裹于相容性聚合物中,进而粉碎成颗粒,再在颗粒表面封装水氧阻隔薄膜层,最终将所得颗粒分散于另一胶体以制备量子点涂层,降低了量子点自身团聚的概率,保证了量子点的发光性能;层层包裹的封装结构也提高了量子点涂层的水氧阻隔能力。CN108511582ACN108511582A权利要求书1/1页1.一种多层封装量子点的LED涂层,其特征在于:包括传统封装材料层和散在分布于传统封装材料层内的若干个量子点与散射粒子的封装颗粒,量子点与散射粒子的封装颗粒由内至外依次包括量子点、相容性聚合物层以及水氧阻隔薄膜层,若干无机纳米散射粒子散在分布于相容性聚合物层内。2.按照权利要求1所述的一种多层封装量子点的LED涂层,其特征在于:相容性聚合物层的材料为聚甲基丙烯酸甲酯、氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、聚偏氟乙烯、聚苯乙烯中的任意一种或几种的组合。3.按照权利要求1所述的一种多层封装量子点的LED涂层,其特征在于:水氧阻隔薄膜层的材料为二氧化硅、二氧化锆、二氧化锡中的任意一种或其组合。4.按照权利要求1所述的一种多层封装量子点的LED涂层,其特征在于:量子点为量子点荧光粉,量子点荧光粉为CdSe量子点、CdTe量子点、荧光C量子点和钙钛矿量子点中的任意一种或其组合。5.按照权利要求1所述的一种多层封装量子点的LED涂层,其特征在于:无机纳米散射粒子为TiO2、ZnO、SiO2粒子中的任意一种或其组合。6.按照权利要求1所述的一种多层封装量子点的LED涂层,其特征在于:传统封装材料层的材料为光学树脂。7.一种权利要求1至6中任意一项所述的多层封装量子点的LED涂层的制备方法,其特征在于:包括如下步骤,S1、制备量子点前驱体溶液,将量子点溶液和相容性聚合物溶液混合并进行真空离心搅拌,得到分散的量子点胶体混合物;S2、量子点胶体混合物中添加无机纳米散射粒子进行光功能调控,二次搅拌后固化;S3、将固化的胶体进行粉碎,获得量子点与散射粒子的封装颗粒;S4、量子点与散射粒子的封装颗粒表面进一步封装水氧阻隔薄膜层,去除溶剂残余孔隙及粉碎裂纹缺陷,获得更致密的高阻隔性颗粒;S5、将获得的高阻隔性颗粒与传统封装材料进行混合,以制备LED发光涂层。8.按照权利要求7所述的一种多层封装量子点的LED涂层的制备方法,其特征在于:封装水氧阻隔薄膜层采用物理气相沉积、化学气相沉积方式。9.按照权利要求7所述的一种多层封装量子点的LED涂层的制备方法,其特征在于:固化方式为热固化,紫外固化,溶剂挥发的方式。10.按照权利要求7所述的一种多层封装量子点的LED涂层的制备方法,其特征在于:粉碎方式为球磨,激光烧蚀,切割的方式。2CN108511582A说明书1/5页一种多层封装量子点的LED涂层及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及LED发光材料封装技术领域,特别是涉及一种多层封装量子点的LED涂层及其制备方法。背景技术[0002]近年来,量子点(QuantumDots)作为粒径小于10纳米的发光材料,具有激发光谱宽,荧光光谱窄,荧光效率高等优点,受到LED照明与显示领域的重大关注,有望取代荧光粉而成为下一代发光材料。量子点涂层作为一种光学膜片,在LED封装领域倍受重视,如液晶显示器背光模组,LED灯具远程荧光膜片等,可明显提升器件的色彩饱和度,提高亮度,降低功耗等。量子点具有广阔的发展前景。[0003]由于量子点量子尺寸效应、表面效应、小尺寸效应等量子特性,对光学封装应用的胶体性质要求极高,寻求性质高相容性胶体一直是封装领域的研究热点,并且由于量子点自身对光的不透射、不反射导致其对