En cuanto a la cuestión de la disipación, el diamante es probablemente hacia donde se dirigen las cosas en el plazo más cercano con los LED. La conductividad térmica del diamante (generalmente tratada por el modelo de fonón para vibraciones de celosía) es aproximadamente \ $ 2200 \: \ frac {\ textrm {W}} {\ textrm {m} \ cdot \ textrm {K}} \ $ - que es muchos veces la del cobre o cualquier otro metal a temperaturas y presiones normales y cien veces más que el zafiro.
Busque DIW (obleas de islas de diamante), CVD (deposición de vapor continua) y DLC (diamante como carbono) para observar dónde están las cosas actualmente, sospecho.
Además, las licencias para LED de alto brillo son extremadamente estrechas / ajustadas. Algunas compañías poseen IP clave (por ejemplo, el fósforo YAG de Nichia). Y ahora están bloqueando las cosas bastante bien. (Trabajé en OSRAM por un tiempo. Dado que sé cómo desarrollar y fabricar nuevos fósforos en cámaras de cuarzo con calefacción, y tengo extensos conjuntos de datos sobre los últimos 50 años de estudios y desarrollo de fósforo, he considerado volver a este negocio. .pero las barreras son altas y necesitaría los socios correctos aquí)
Pero como dice el viejo dicho, "es tan fuerte como su eslabón más débil", transportar el calor es tan bueno como el conductor más pobre de la cadena. Así que necesitas conectar una buena conducción con una buena conducción o todo caerá de bruces. E incluso con el diamante, el eslabón más débil todavía estará en el mismo GaN que genera la luz. Por lo tanto, es posible que los diseños novedosos necesiten trabajar en estructuras de celosía que emitan "como diamantes", eventualmente. Espero ver ese desarrollo.