[go: up one dir, main page]

RU2016106009A - Улучшенный гранатовый светосостав и технология для его приготовления, а также источник света - Google Patents

Улучшенный гранатовый светосостав и технология для его приготовления, а также источник света Download PDF

Info

Publication number
RU2016106009A
RU2016106009A RU2016106009A RU2016106009A RU2016106009A RU 2016106009 A RU2016106009 A RU 2016106009A RU 2016106009 A RU2016106009 A RU 2016106009A RU 2016106009 A RU2016106009 A RU 2016106009A RU 2016106009 A RU2016106009 A RU 2016106009A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light composition
pomegranate
garnet
light
wavelength range
Prior art date
Application number
RU2016106009A
Other languages
English (en)
Inventor
Ганс-Йурген ЛИМБУРГ
Original Assignee
Леучтстоффверк Бреитинген Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Леучтстоффверк Бреитинген Гмбх filed Critical Леучтстоффверк Бреитинген Гмбх
Publication of RU2016106009A publication Critical patent/RU2016106009A/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/77Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals
    • C09K11/7766Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals containing two or more rare earth metals
    • C09K11/7774Aluminates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/77Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals
    • C09K11/7766Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals containing two or more rare earth metals
    • C09K11/7767Chalcogenides
    • C09K11/7769Oxides
    • C09K11/777Oxyhalogenides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/77Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals
    • C09K11/7766Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals containing two or more rare earth metals
    • C09K11/778Borates
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • H05B33/14Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces characterised by the chemical or physical composition or the arrangement of the electroluminescent material, or by the simultaneous addition of the electroluminescent material in or onto the light source
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10HINORGANIC LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING POTENTIAL BARRIERS
    • H10H20/00Individual inorganic light-emitting semiconductor devices having potential barriers, e.g. light-emitting diodes [LED]
    • H10H20/80Constructional details
    • H10H20/85Packages
    • H10H20/851Wavelength conversion means
    • H10H20/8511Wavelength conversion means characterised by their material, e.g. binder
    • H10H20/8512Wavelength conversion materials
    • H10H20/8513Wavelength conversion materials having two or more wavelength conversion materials

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Luminescent Compositions (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)

Claims (62)

1. Гранатовый светосостав, который возбуждается электромагнитным излучением в первом диапазоне длин волн, вследствие чего электромагнитное излучение может выбрасываться во втором диапазоне длин волн, причем гранатовый светосостав активирован трехвалентным церием и обнаруживает решетку основного кристалла следующей общей химической формулы:
Figure 00000001
,
где
- AK = один или несколько щелочных металлов, выбранных из группы, включающей в себя элементы Li, Na и K;
- В = Ga и/или In;
- X = один или несколько галогенов, выбранных из группы, включающей в себя элементы F, Cl и Br;
- 0≤x, y, z<1;
- x+y+z+k=1;
- 0<k<1;
- 0≤b≤1;
- 0≤с≤1;
- 0<b+c;
- 0≤d<1;
- b+c+d≤1;
- 0<е≤1;
- 0<f<1; и
- e+f≤1.
2. Гранатовый светосостав по п. 1 характеризуется тем, что
- d=0;
- b+c=1;
- f=k/4; и
- e=1-(3/8)⋅k;
вытекающий из следующей общей химической формулы решетки основного кристалла:
Figure 00000002
3. Гранатовый светосостав, который возбуждается электромагнитным излучением в первом диапазоне длин волн, вследствие чего электромагнитное излучение может выбрасываться во втором диапазоне длин волн, причем гранатовый светосостав активирован трехвалентным церием и обнаруживает решетку основного кристалла следующей общей химической формулы:
Figure 00000003
,
где
- AK = один или несколько щелочных металлов, выбранных из группы, охватывающей элементы Li, Na и K;
- В = Ga и/или In;
- X = один или несколько галогенов, выбранных из группы, включающей в себя элементы F, Cl и Br;
- 0≤x, y, z<1;
- х+y+z+k=1;
- 0<k<1;
- 0≤b≤1;
- 0≤с≤1;
- 0<b+c;
- 0<d<1;
- b+c+d≤1;
- 0<е≤1;
- 0<f<1; и
- e+f≤1.
4. Гранатовый светосостав по п. 3 характеризуется тем, что
- е=1;
- f=0;
- d=k/3; и
- b=1-с-(7/45)⋅k;
вытекающий из следующей общей химической формулы решетки основного кристалла:
Figure 00000004
5. Гранатовый светосостав по пп.1-4 характеризуется тем, что элемент-заменитель AK означает Li или Na.
6. Гранатовый светосостав по п.2 или 5, относящемуся к п. 2, характеризуется тем, что элемент-заменитель X означает F.
7. Гранатовый светосостав по одному из пп.1-6 характеризуется тем, что средняя длина волны второго диапазона длин волн составляет значение между 500 нм и 600 нм.
8. Технология производства гранатового светосостава, включающая в себя следующие ступени:
- приготовление соединения, содержащего как минимум Lu, Y и/или Gd и соединения, содержащего как минимум Al, Ga и/или, причем не менее чем одно химическое соединение образовано оксидом;
- приготовление химического соединения, включающего в себя Се;
- приготовление соединения общей химической формулы AKX, причем AK означает один или несколько щелочных металлов, выбранных из группы, включающей в себя элементы Li, Na и K, а X означает галоген, выбранный из группы, которая включает в себя элементы F, Cl и Br, или это означает фосфат;
- измельчение и приготовление смеси из приготовленных химических соединений;
- нагрев смеси до температуры свыше 1400°С, что вызывает образование гранатового светосостава; и
- Охлаждение гранатового светосостава.
9. Источник света с гранатовым светосоставом по одному из пп.1-7 и с источником излучения для выброса электромагнитного излучения в первом диапазоне длин волн.
10. Источник света по п.9 характеризуется тем, что второй диапазон длин волн гранатового светосостава обнаруживает максимальное значение в зеленой зоне спектра, а источник света включает в себя второй преобразующий светосостав, который возбуждается
излучением, выбрасываемым источником излучения, вследствие чего может выбрасываться электромагнитное излучение в оранжевой и/или красной зоне спектра второго преобразующего состава.
11. Источник света по п.9 или 10 характеризуется тем, что он образуется с помощью светодиода или светодиодной задней подсветки для ЖК-индикатора.
RU2016106009A 2013-08-28 2014-08-26 Улучшенный гранатовый светосостав и технология для его приготовления, а также источник света RU2016106009A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102013109313.2 2013-08-28
DE102013109313.2A DE102013109313A1 (de) 2013-08-28 2013-08-28 Verbesserter Granatleuchtstoff und Verfahren zu dessen Herstellung
PCT/EP2014/068034 WO2015028447A1 (de) 2013-08-28 2014-08-26 Verbesserter granatleuchtstoff und verfahren zu dessen herstellung sowie lichtquelle

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016106009A true RU2016106009A (ru) 2017-08-24

Family

ID=51610080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016106009A RU2016106009A (ru) 2013-08-28 2014-08-26 Улучшенный гранатовый светосостав и технология для его приготовления, а также источник света

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20160215211A1 (ru)
EP (1) EP3017017B1 (ru)
JP (1) JP2016534200A (ru)
KR (1) KR20160047462A (ru)
CN (1) CN105579554A (ru)
DE (1) DE102013109313A1 (ru)
RU (1) RU2016106009A (ru)
TW (1) TWI551668B (ru)
WO (1) WO2015028447A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015015355A1 (de) * 2015-12-01 2017-06-01 Merck Patent Gmbh Mn-aktivierte Leuchtstoffe
CN105860976B (zh) * 2016-04-22 2018-04-20 江苏师范大学 一种氟酸盐基蓝色荧光粉及其制备方法
WO2019157126A1 (en) 2018-02-07 2019-08-15 University Of Tennessee Research Foundation Garnet scintillator co-doped with monovalent ion
JP7266215B2 (ja) * 2019-10-04 2023-04-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 蛍光体およびそれを用いた発光装置
JP7345141B2 (ja) * 2020-04-17 2023-09-15 パナソニックIpマネジメント株式会社 蛍光体およびそれを使用した発光装置
CN114806577B (zh) * 2021-01-22 2024-10-29 中强光电股份有限公司 波长转换材料及其制造方法、波长转换装置以及投影装置

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL7406960A (nl) * 1974-05-24 1975-11-26 Philips Nv Werkwijze voor het bereiden van een zeldzaam- -aard-aluminiaat, in het bijzonder een lumines- cerend zeldzaam-aard-aluminaat.
EP0242381A1 (en) 1985-10-11 1987-10-28 AT&T Corp. Yttrium aluminium garnet phosphor deposition technique
JP2927279B2 (ja) 1996-07-29 1999-07-28 日亜化学工業株式会社 発光ダイオード
US5988925A (en) 1998-10-26 1999-11-23 Baggett; R. Sherman Stacked paper fastener
CN1267805A (zh) * 1999-03-17 2000-09-27 亿光电子工业股份有限公司 白色光源及其制作方法
DE50008093D1 (de) 1999-07-23 2004-11-11 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Leuchtstoffanordnung wellenlängenkonvertierende vergussmasse und lichtquelle
CN1180052C (zh) * 2000-06-26 2004-12-15 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 发光二极管用波长变换白光发光材料
CN1318540C (zh) * 2002-09-13 2007-05-30 北京有色金属研究总院 一种蓝光激发的白色led用荧光粉及其制造方法
US20040173807A1 (en) 2003-03-04 2004-09-09 Yongchi Tian Garnet phosphors, method of making the same, and application to semiconductor LED chips for manufacturing lighting devices
CN1226384C (zh) * 2003-07-10 2005-11-09 中国海洋大学 高亮度波长可调的白光发光二极管荧光粉的制备方法
US7094362B2 (en) 2003-10-29 2006-08-22 General Electric Company Garnet phosphor materials having enhanced spectral characteristics
KR100665299B1 (ko) 2004-06-10 2007-01-04 서울반도체 주식회사 발광물질
JP4543253B2 (ja) * 2004-10-28 2010-09-15 Dowaエレクトロニクス株式会社 蛍光体混合物および発光装置
CN1733865A (zh) * 2005-09-02 2006-02-15 中国科学院上海光学精密机械研究所 石榴石型黄光荧光材料Y3Al5O12:Ce,Li的制备方法
CN100334184C (zh) * 2005-11-28 2007-08-29 常熟市江南荧光材料有限公司 白光led用钇铝石榴石发光材料的合成方法
US20070273282A1 (en) * 2006-05-25 2007-11-29 Gelcore Llc Optoelectronic device
US8529791B2 (en) 2006-10-20 2013-09-10 Intematix Corporation Green-emitting, garnet-based phosphors in general and backlighting applications
US8133461B2 (en) * 2006-10-20 2012-03-13 Intematix Corporation Nano-YAG:Ce phosphor compositions and their methods of preparation
CN101486911A (zh) * 2009-02-13 2009-07-22 李�瑞 一种白光led用荧光粉及其制备方法
CN101760197B (zh) * 2009-10-27 2013-08-07 上海祥羚光电科技发展有限公司 一种白光led用黄色荧光粉及其制备方法
CN102010715B (zh) * 2010-10-21 2013-06-05 罗维鸿 用于暖白光led的荧光粉
CN102173773A (zh) * 2011-01-07 2011-09-07 中国科学院上海光学精密机械研究所 用于高亮度白光发光二极管的透明陶瓷及其制备方法
JP6044073B2 (ja) * 2011-12-27 2016-12-14 日亜化学工業株式会社 波長変換装置及びそれを用いた発光装置
CN102863962A (zh) * 2012-09-06 2013-01-09 长春工业大学 以氯化物为助熔剂的YAG:Ce3+荧光粉的制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
TWI551668B (zh) 2016-10-01
US20160215211A1 (en) 2016-07-28
TW201518475A (zh) 2015-05-16
EP3017017B1 (de) 2017-03-15
CN105579554A (zh) 2016-05-11
EP3017017A1 (de) 2016-05-11
JP2016534200A (ja) 2016-11-04
KR20160047462A (ko) 2016-05-02
DE102013109313A1 (de) 2015-03-05
WO2015028447A1 (de) 2015-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2016106009A (ru) Улучшенный гранатовый светосостав и технология для его приготовления, а также источник света
JP7344362B2 (ja) 効率及び赤色過飽和度が向上された食肉照明システム
Zhou et al. Cyan-green phosphor (Lu2M)(Al4Si) O12: Ce3+ for high-quality LED lamp: tunable photoluminescence properties and enhanced thermal stability
Setlur et al. Energy-efficient, high-color-rendering LED lamps using oxyfluoride and fluoride phosphors
Arjoca et al. Temperature dependence of Ce: YAG single-crystal phosphors for high-brightness white LEDs/LDs
Wen et al. A novel narrow-line red emitting Na 2 Y 2 B 2 O 7: Ce 3+, Tb 3+, Eu 3+ phosphor with high efficiency activated by terbium chain for near-UV white LEDs
Ueda et al. Yellow persistent luminescence in Ce3+–Cr3+-codoped gadolinium aluminum gallium garnet transparent ceramics after blue-light excitation
RU2016117396A (ru) Люминофор, способ получения люминофора и применение люминофора
RU2013140469A (ru) Кристалл со структурой граната для сцинтиллятора и использующий его детектор излучения
Marin et al. Photoluminescence properties of YAG: Ce3+, Pr3+ phosphors synthesized via the Pechini method for white LEDs
Gao et al. Heavily Eu 3+-doped boroaluminosilicate glasses for UV/blue-to-red photoconversion with high quantum yield
RU2748008C2 (ru) Люминесцентный материал
Yu et al. Synthesis and luminescence properties of blue-emitting phosphor Li3Sc2 (PO4) 3: Eu2+
Ji et al. Thermally stable phosphor-in-glass for enhancement of characteristic in high power LED applications
RU2016116028A (ru) Новое люминесцирующее вещество на основе нитридоалюмосиликата для твердотельного освещения
Baur et al. New red-emitting phosphor La2Zr3 (MoO4) 9: Eu3+ and the influence of host absorption on its luminescence efficiency
Yang et al. Excitation wavelength-sensitive multi-colour fluorescence in Eu/Tb ions doped yttrium aluminium garnet glass ceramics
Feng et al. Self-activated afterglow luminescence of un-doped Ca2ZrSi4O12 material and explorations of new afterglow phosphors in a rare earth element-doped Ca2ZrSi4O12 system
JP2016534200A5 (ru)
Zhang et al. A long-persistent phosphor Sr3MgSi2O8-1.5 xNx: Eu2+, Dy3+, Mn2+ based on white LEDs applications
CN107868661A (zh) 一种多波段紫外光激发单一基质白光荧光材料及其制备方法
Zhang et al. Photoluminescence properties of a novel red emitting Sr7Zr (PO4) 6: Eu3+ phosphor
Zhang et al. Effects of BaF2 flux on the synthesis of green emitting phosphor CaSc2O4: Ce3+
JP6447849B2 (ja) ナシコン構造の蛍光体および前記蛍光体を含む発光素子
CN101693833B (zh) 一种红色高亮度长余辉发光材料及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20170829