люминофор для световых источников

Классы МПК:C09K11/77 содержащие редкоземельные металлы
C09K11/80 содержащие алюминий или галлий
H05B33/14 отличающиеся по химическому составу, физической структуре или расположению электролюминесцентных материалов 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси" (BY),
Учреждение Белорусского государственного университета "Научно-исследовательский институт физико-химических проблем" (BY)
Приоритеты:
подача заявки:
2009-01-11
публикация патента:

Изобретение относится к фотолюминофорам, предназначенным для преобразования излучения синих светодиодов в желто-красную область спектра с целью получения результирующего белого света, в частности к легированному церием люминофору на основе иттрий-алюминиевого граната, используемому в двухкомпонентных светодиодных источниках освещения. Описывается люминофор для световых источников, содержащий алюминий, иттрий, церий, лютеций и кислород при следующем соотношении: (Y1-xCex)3Al5O 12 и 5-60 мас.% сверх 100% (Lu1-yCey )2О3, где х=0,005-0,1; y=0,01-0,1. Изобретение обеспечивает создание высокодисперсного люминофора с положением максимума полосы люминесценции при люминофор для световых источников, патент № 2396302 =590 нм при снижении температуры и длительности его синтеза. Использование такого люминофора в двухкомпонентном источнике освещения с синим светодиодом позволяет получить результирующий «теплый» белый свет с высоким индексом цветопередачи, повысить равномерность светорассеяния и снизить затраты энергии при синтезе. 1 ил., 1 табл.

люминофор для световых источников, патент № 2396302

Формула изобретения

Люминофор для световых источников, содержащий алюминий, иттрий, церий, лютеций и кислород, отличающийся тем, что содержит эти компоненты при следующем соотношении:

(Y1-х Сех)3Al5O12 и

5-60 мас.% сверх 100% (Lu1-yCey) 2O3,

где х=0,005-0,1; y=0,01-0,1.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к фотолюминофорам, служащим для преобразования излучения синих светодиодов в желто-красную область спектра с целью получения результирующего белого света. В частности, к легированному церием люминофору на основе иттрий-алюминиевого граната, используемому в двухкомпонентных светодиодных источниках освещения.

Известен приготовленный золь-гель методом люминофор состава (Lu1-xCex)3 Al5O12, где х=0,003-0,015 (H.-L.Li, X.-J.Liu, L.-P.Huang. "Luminescent properties of LuAG:Ce phosphors with different Ce contents prepared by a sol-gel combustion method". Optical Materials (2007), vol.29, p.1138-1142). Недостатками известного люминофора являются относительно коротковолновое положение полосы люминесценции (длина волны, соответствующая ее максимуму, люминофор для световых источников, патент № 2396302 maxлюминофор для световых источников, патент № 2396302 505 нм) и небольшая полуширина этой полосы (люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 80 нм, люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 2900 см-1). Эти недостатки не позволяют получить от двухкомпонентного источника освещения, состоящего из синего светодиода (люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 450 нм) и известного люминофора, результирующий «теплый» белый свет.

Известен желтый люминофор состава (Gd 1-xTbx)3(Ga1-yQy )2Al3Oz:aCe3+, bB 3+, где Q - один или более элементов, выбранных из группы, состоящей из Si, Al и Sc; 0люминофор для световых источников, патент № 2396302 xлюминофор для световых источников, патент № 2396302 0,1; 0<y<0,5; z=12, когда y=0 либо Q - один или более элементов, выбранных из группы Si, Al и Sc, или 12+y, когда Q=Si; a=1-10 мол.% (Gd, Tb); и b=0,5-4 моля на 1 моль состава среды-хозяина ("Yellow Phosphor and White Light Emitting Device Comprising it". WO 2007/018345 A1, 15.02.2007, МПК: C09K 11/80). Основным недостатком известного люминофора является относительно коротковолновое положение полосы люминесценции (люминофор для световых источников, патент № 2396302 maxлюминофор для световых источников, патент № 2396302 540 нм) и соответственно невысокая доля квантов, излучаемых в желто-красной области спектра, что не позволяет получить от двухкомпонентного источника освещения результирующий «теплый» белый свет.

Известен желтый люминофор состава Ca 1-xAlSi4N7:Eux, где 0,001<xлюминофор для световых источников, патент № 2396302 0,15 ("Yellow Light-Emitting Phosphor, White Light-Emitting Device Using the Same and Lighting Unit Using the Same", JP 2007169428, 05.07.2007, МПК: C09K 11/64; C09K 11/08; H01L 33/00; C09K 11/64; C09K 11/08; H01L 33/00). Основным недостатком известного люминофора является невысокая полуширина полосы люминесценции: люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 80 нм, люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 2450 см-1, что не позволяет получить от двухкомпонентного источника освещения результирующий белый свет с высоким коэффициентом цветопередачи.

Наиболее близким к заявляемому люминофору по технической сущности является люминофор для световых источников состава (Tb1-x-yRExCey) 3(Al,Ga)5O12, где RE=Y, Gd, La и/или Lu; 0люминофор для световых источников, патент № 2396302 xлюминофор для световых источников, патент № 2396302 0,5-y; 0<y<0,1 ("Phosphor for Light Sources and Associated Light Source". US Patent 7063807 B2, 20.06.2006. МПК: H05B 33/14, 33/00). Недостатками прототипа являются относительно коротковолновое положение максимума полосы его люминесценции (люминофор для световых источников, патент № 2396302 maxлюминофор для световых источников, патент № 2396302 550-575 нм), невысокое значение полуширины этой полосы (люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 117-129 нм) и высокие температура и длительность синтеза (T=1450-1550°C и t=6 часов). Эти недостатки ограничивают возможности получения от двухкомпонентного источника освещения результирующего «теплого» белого света с высоким индексом цветопередачи, являются причиной высокой энергозатратности синтеза и не позволяют получать высокодисперсный люминофор.

Задачей предлагаемого изобретения является создание высокодисперсного люминофора с положением максимума полосы люминесценции при люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 590 нм и снижение температуры и длительности его синтеза. Использование такого люминофора в двухкомпонентном источнике освещения с синим светодиодом позволит получить результирующий «теплый» белый свет с высоким индексом цветопередачи, повысить равномерность светорассеяния и снизить энергозатратность синтеза.

Для решения поставленной задачи люминофор для световых источников, содержащий алюминий, иттрий, церий, лютеций и кислород, содержит эти компоненты при следующем соотношении: (Y1-xCex)3Al5O 12 и (5-60 мас.% сверх 100%) (Lu1-yCey )2O3, где x=0.005-0,1; y=0,01-0,1.

Предлагаемый люминофор получали следующим образом.

Водные 0,1М растворы азотнокислых солей иттрия и алюминия смешивали в соответствии со стехиометрией, добавляли навеску Ce(NO 3)3 в необходимом соотношении к замещаемому иону Y3+ и медленно осаждали аммиаком при постоянном перемешивании до рН=7.5-8. Полученный осадок промывали дистиллированной водой до рН-7,0 и к нему добавляли в виде водной суспензии высокодисперсный Lu2O3, активированный ионами Се3+ . Полученную смесь перемешивали, отделяли осадок центрифугированием, высушивали и термообрабатывали первоначально на воздухе при Tлюминофор для световых источников, патент № 2396302 900°C в течение 2,5 часов, а затем в восстановительных условиях при Tлюминофор для световых источников, патент № 2396302 1000°C в течение 1 часа.

Использование коллоидно-химического способа получения предлагаемого люминофора обеспечивает высокую однородность и малые размеры формирующихся частиц (подавляющая доля этих частиц имеет размер примерно 80 нм), что позволяет значительно снизить температуру и длительность термообработки по сравнению с прототипом.

Уменьшение в предлагаемом люминофоре концентрации (Lu1-yCe y)2O3 ниже заявляемой не обеспечивает существенного увеличения в спектре люминесценции доли «красных» квантов по сравнению с (Y1-xCex)3 Al5O12, а увеличение этой концентрации сверх заявляемой ведет к значительному снижению квантового выхода люминесценции. Уменьшение концентрации Ce ниже заявляемой нецелесообразно из-за низкой интенсивности люминесценции, а ее увеличение выше заявляемой - из-за ослабления люминесценции в результате концентрационного тушения.

Составы предлагаемого люминофора, полуширина полосы люминесценции (люминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 ) и длина волны (люминофор для световых источников, патент № 2396302 max), соответствующая максимуму этой полосы, приведены в таблице.

Таблица
№ образ-ца Составлюминофор для световых источников, патент № 2396302 люминофор для световых источников, патент № 2396302 эф, нм люминофор для световых источников, патент № 2396302 max, нм
1(Y0,95 Ce0,05)3Al5O12+(5 мас.% сверх 100%) (Lu0,95Ce0,05)2 О3135 583
2(Y0,95 Ce0,05)3Al5O12+(10 мас.% сверх 100%) (Lu0,95Ce0,05)2 О3140 590
3(Y0,95 Ce0,05)3Al5O12+(50 мас.% сверх 100%) (Lu0,95Ce0,05)2 О3140 590
4(Y0,995 Ce0,005)3Al5O12+(50 мас.% сверх 100%) (Lu0,99Ce0,01)2 О3140 590
5(Y0,9 Ce0,1)3Al5O12+(60 мас.% сверх 100%) (Lu0,9Ce0,1)2 О3143 593
6Прототип 117-129 550-575

На чертеже изображены нормированные к максимальной интенсивности «квантовые» спектры люминесценции (кривая 1) и ее возбуждения (кривая 2) образца 3.

Видно, что предлагаемый люминофор по сравнению с прототипом имеет более широкую полосу люминесценции и более длинноволновое положение ее максимума. Кроме того, размер его зерен составляет примерно 80 нм, а синтез осуществляется при значительно более низких температурах термообработки и с меньшей продолжительностью последней.

Эти преимущества предлагаемого люминофора при использовании его в двухкомпонентном источнике освещения с синим светодиодом позволят получить результирующий «теплый» белый свет с более высоким индексом цветопередачи и повысить равномерность светорассеяния. Малый размер зерен люминофора позволяет снизить энергозатратность синтеза, а при прессовании получать более плотные слои. Кроме того, использование предлагаемого люминофора в тонкослойных экранных покрытиях позволит существенно увеличить их разрешающую способность.

Класс C09K11/77 содержащие редкоземельные металлы

композиционный люминесцирующий материал для твердотельных источников белого света -  патент 2511030 (10.04.2014)
люминесцентный керамический преобразователь и способ его изготовления -  патент 2510946 (10.04.2014)
люминесцентные композитные покрытия -  патент 2505579 (27.01.2014)
трис[1-(4-(4-пропилциклогексил)фенил)декан-1,3-дионо]-[1,10-фенантролин]европия в качестве люминесцентного материала -  патент 2499022 (20.11.2013)
люминесцентные координационные соединения лантаноидов для светоизлучающих диодов -  патент 2478682 (10.04.2013)
бесцветный фосфоресцирующий люминофор красного свечения -  патент 2474604 (10.02.2013)
способ получения коллоидных растворов люминесцентных нанопластин оксидов редкоземельных элементов -  патент 2465299 (27.10.2012)
металл-полимерный комплекс европия (eu3+) и (со)поли-(метилметакрилат)-(1-метакрилоил-2-(2-пиридил)-4-карбоксихинолил)гидразина -  патент 2450025 (10.05.2012)
инфракрасный люминофор на основе ортофосфата иттрия и способ его получения -  патент 2434926 (27.11.2011)
люминесцентный материал с использованием (y, gd)-содержащих наночастиц и связанных с поверхностью органических лигандов -  патент 2434925 (27.11.2011)

Класс C09K11/80 содержащие алюминий или галлий

люминесцирующий материал для твердотельных источников белого света -  патент 2506301 (10.02.2014)
способ получения алюмоиттриевого граната, легированного редкоземельными элементами -  патент 2503754 (10.01.2014)
люминесцентные материалы красного свечения -  патент 2459855 (27.08.2012)
люминесцирующий материал для твердотельных источников белого света (варианты) -  патент 2456327 (20.07.2012)
способ получения люминофоров -  патент 2455336 (10.07.2012)
фотолюминофор желто-оранжевого свечения и светодиод на его основе -  патент 2455335 (10.07.2012)
люминесцентная композиция и люминесцентная краска для маркировки дорожных покрытий (варианты) -  патент 2421499 (20.06.2011)
полимерная люминесцентная композиция для получения белого света, возбуждаемая синим светодиодом -  патент 2405804 (10.12.2010)
люминесцентный состав для скрытой маркировки, противопожарная композиция и способ идентификации маркировки противопожарных композиций с использованием люминесцентного состава для скрытой маркировки -  патент 2381048 (10.02.2010)
способ повышения интенсивности свечения алюминатных люминофоров -  патент 2371464 (27.10.2009)

Класс H05B33/14 отличающиеся по химическому составу, физической структуре или расположению электролюминесцентных материалов 

бис[2-(n-тозиламино)бензилиден-4'-диметиламинофенилиминато]цинка(ii) и электролюминесцентное устройство на его основе -  патент 2518893 (10.06.2014)
осветительное устройство с сид и одним или более пропускающими окнами -  патент 2508616 (27.02.2014)
люминесцентные материалы красного свечения -  патент 2459855 (27.08.2012)
электролюминесцентное устройство, имеющее точку переменного цвета -  патент 2449511 (27.04.2012)
карбидо-нитридосиликатные люминофоры -  патент 2430948 (10.10.2011)
электролюминесцентное устройство -  патент 2408648 (10.01.2011)
устройство отображения и составное устройство отображения -  патент 2401520 (10.10.2010)
электролюминесцентная система -  патент 2382530 (20.02.2010)
электролюминесцентный материал, содержащий органическое люминесцентное вещество -  патент 2368641 (27.09.2009)
люминесцентный полупроводящий полимерный материал и способ его получения -  патент 2283855 (20.09.2006)
Наверх