当前位置:主页 > 资讯 > 行业资讯 >

首批国家级专精特新

时间:2021-09-28 | 来源:佚名

  近日,由国家工业和信息化部、国家市场监督管理总局、广东省人民政府主办,广东省工业和信息化厅承办的第十七届中博会“专精特新”新品发布会在广东省广州市举办。

  “专精特新”项目秉承“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展原则,聚焦节能环保、新兴信息产业、生物医疗、高端装备制造业和新材料五大领域,并从全国各省市的119个新品中选出20个“单项冠军”。

  作为第一批国家级专精特新“小巨人”企业,旭宇光电的“高光效低蓝光健康全光谱LED”产品,凭借技术先进,能够有效防控近视等优点,经过初审和复审两道程序,脱颖而出。

首批国家级专精特新

首批国家级专精特新

  据旭宇光电技术专家黎学文介绍,“高光效低蓝光健康全光谱LED”产品采用自主设计的芯片和荧光粉组合方案,率先开发出双蓝光全光谱技术,产品性能兼具高光效、高显指、低蓝光、高色彩饱和度和逼真度、光谱连续性好且富有节律效应等优点。

  截止目前,该产品已广泛应用于教育照明、护眼台灯、家居照明及高端商业照明等领域。

  早在2021年5月,旭宇光电“高光效低蓝光健康全光谱LED”的相关发明专利“全光谱LED光源(ZL201811431447.9)”还荣获第二十二届中国专利优秀奖。

  值得一提的是,旭宇光电的“全光谱LED光源”专利是第二十二届中国专利奖照明用半导体器件封装领域唯一获奖的项目。

  旭宇光电方面表示,本次获奖进一步凸显了公司在半导体器件封装领域的技术创新能力。

  目前国内LED封装行业市场集中度较低,企业数量众多,市场竞争较为激烈,旭宇光电凭借多年的努力,已赢得了一定的竞争地位、品牌形象和市场知名度。

  自2011年成立以来,旭宇光电始终注重创新应用领域LED器件封装技术和产品的自主研发与创新,并拥有专业、高效的半导体光源研发团队。

  高工LED了解到,其已先后成立深圳清华大学研究院企业博士后创新基地、深圳市人力资源和社会保障局博士后创新实践基地、广东省环保型深紫外LED杀菌消毒工程技术研发中心和旭宇先进半导体材料研究院等产学研平台。

  黎学文也透露,目前公司已获得专利100 项(包括31项国际PCT专利),其中已授权国内发明专利43项、美国发明专利1项、日本发明专利4项。

  随着LED技术不断升级,目前正处于传统技术升级的临界点,而LED还具有许多优势赛道,比如基于光谱的功能照明,可用于车用LED、植物照明、红外、紫外等新兴功能市场。

  针对新兴功能照明市场,旭宇光电顺势布局了5项自主研发的核心技术,分别为可见光全光谱LED照明封装技术、高可靠性紫外LED封装技术、荧光转换型红外LED封装技术、植物光照LED封装技术、高光效白光照明器件封装技术。

  在可见光全光谱LED照明封装技术部分,旭宇光电对于光谱的调控具有充分而深入的研究成果,产品光谱与太阳光相似度高,并且蓝光危害低。

  与市面上的产品相比,旭宇光电的紫光全光谱和双蓝光全光谱产品具有高显色指数、高光效、高性价比、无蓝光危害等优点。

  在高可靠性紫外LED封装技术部分,旭宇光电对产品选料严格把关,封装工艺成熟稳定且良率高,封装产品发光效率高、热阻低且气密性好,使用寿命长,处于行业领先地位。

  在荧光转换型红外LED封装技术方面,旭宇光电结合了SMD封装技术、高光效提取技术和高可靠性封装技术的优点,采用蓝光芯片激发红外荧光粉实现红外发射。相对于传统红外芯片LED产品,荧光转换型红外LED具有成本低、半峰宽、波长覆盖范围广和无专利限制等优点。

  基于该技术及解决方案,旭宇光电开拓了宽谱红外LED的应用市场,目前已经开始逐步应用于手机摄像头环境光传感器校准、标准对色及检测等新兴市场。

  在植物光照LED封装技术方面,旭宇光电结合了高光效封装技术、高可靠性封装技术、芯片及荧光粉光谱调节技术及大功率陶瓷封装技术的优点,所开发产品光合量子效率高,可靠性好,使用寿命长等优点。

  目前,其植物光照LED封装技术及产品已经与国际知名厂商技术和产品相当,可实现进口替代。

  在高光效白光照明器件封装技术方面,旭宇光电对芯片和荧光粉匹配方案、封装工艺、出光结构等关键技术进行了全方位优化;70显指户外产品光效突破250lm/W、80显指产品光效突破230lm/W、90显指产品光效突破215lm/W,与国际高光效器件光效相当,可替代进口产品。

  未来,旭宇光电将紧跟国内外高端LED封装技术及器件生产工艺的发展趋势和更新迭代节奏,不断提升公司在高端LED封装的研发能力和技术水平。同时,将瞄准LED器件在新型应用领域的短缺与空白,依靠掌握的核心技术与工艺经验,努力拓展在智能照明、教育照明、工业检测、固化、安防、杀菌消毒、农业照明等诸多专业领域的延伸应用。


声明:本文转载自网络,不代表本平台立场,仅供读者参考,著作权属归原创者所有。我们分享此文出于传播更多资讯之目的。如有侵权,请联系我们进行删除,谢谢!

推荐阅读

扩展阅读