荧光粉研究报告

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荧光粉研究报告

荧光粉研究报告
2. 蓝色LED芯片+绿色或红色荧光粉,通过芯片发出的蓝光与荧光粉发出 的绿光和红光复合得到白光。(显色性较好,但是,这种方法所用荧光 粉有效转换效率较低,尤其是红色荧光粉的效率需要较大幅度的提高。)
3. 紫光或紫外光LED芯片上+三基色或多种颜色的荧光粉,利用该芯片发 射的长波紫外光或紫光来激发荧光粉而实现白光发射。(该方法显色性 更好,但转化率低且目前转换效率较高的红色和绿色荧光粉多为硫化物 体系,这类荧光粉发光稳定性差、光衰较大)
TMR-500650254530
oxynitride 4.6g/cm3
D50(V)-10µm X=0.660/y=0.338
red
650nm 254-530nm
绿色荧光粉
绿色荧光粉既是组成白光LED三基色的一个重要组分,同时也可以直接与 LED封装制得绿光LED.目前制作高亮绿色LED的重要方式就是这种方式。目 前LED用绿色荧光粉主要有:MN2S2:Eu(M=Ba,Sr,Ca;N=Al,Ca,In)、 Ca8Mg(SiO4)4Cl:Eu,R、BaMgAl10O17:Eu,Mn等。其中MN2S2:Eu·的发光效率最 高,发光的波长也可以通过调整其中碱土金属离子比例在507-558nm之间变 化,但是含硫元素的缺点较大的限制了其发展。近来有文献报道硅基氮氧 化物的绿色荧光粉,如β—SiAlON:Eu、SrSi2O2N2:Eu等,它们同样可以 被紫外、紫光或蓝光LED有效激发,且无硫的污染,显示出极大的发展潜力。 两款LED用绿色荧光粉参数见表6。
Phosphor type materials Material Density Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range

关于编制荧光粉项目可行性研究报告编制说明

关于编制荧光粉项目可行性研究报告编制说明

关于编制荧光粉项目可行性研究报告编制说明涉及到以下几
一、目的
本文旨在提供编制荧光粉项目可行性研究报告所需的详细指导。

二、范围
本文涉及荧光粉项目可行性研究报告相关的内容,主要包括:项目背景、报告项目、相关对象、项目要求及内容、报告结构及格式、报告的使用、报告内容编写技巧及建议。

三、文档结构
本文档主要包含以下内容:
1.项目背景
2.报告项目
3.相关对象
4.项目要求及内容
5.报告结构及格式
6.报告的使用
7.报告内容编写技巧及建议
四、项目背景
荧光粉是由自发光体、无机和有机聚合物混合而成,具有良好的发光性能,它可以根据光源的不同而显示出不同的颜色,受到广泛应用于建筑物,汽车,玩具,家具,塑料器皿用品,手机和相机外壳,灯泡,印刷品等行业中,但由于荧光粉的种类多,属性独特,因此在选择时,通常需要考虑项目的要求,以及价格和性能的关系,同时考虑荧光粉的生产、使用和存储的安全性。

为了更好地开发有效的荧光粉,制定适合项目要求的研究报告是必要的,这样可以更好地评估荧光粉的性能并对其生产、使用、存储等进行有效管理。

荧光粉分析报告

荧光粉分析报告

LED(Light Emitting Diode),即发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。

采用LED的灯具,具有工作电压低、耗电少、发光效率高、寿命长等特点,白光LED的能量转换效率可以是白炽灯的12倍,是荧光节能灯的2倍(如表1),随着LED技术的不断进步,其节能效率将不断提高,必将成为普通照明领域的主流,据业内专家预测,如果2013年LED灯具的平均光效达到120 lm/W、LED照明在普通照明市场的占有率达20%以上,并逐步取代白炽灯和三基色节能荧光灯,而成为普通照明的主流产品。

表1 白炽灯、荧光灯、LED照明三种光源比较标准的白光LED是荧光粉复合转换型LED(简称pc-LED), 目前主流的转换形式是蓝光芯片(以InGaN为主)加黄色荧光粉发射层,蓝光芯片发出的蓝光和荧光粉发出的黄光合成出白光,得到的这种白光色温较高,是蓝白色的冷光,通过加部分红色荧光粉来实现降低色温的目的,而采用加入绿色(或红色)荧光粉来实现白光LED发光的高显色性能。

市场对LED照明在显色指数、光效、稳定性、色温等方面的要求日益多样化,这就必然要求LED荧光粉品种的多样化;另外国内半导体照明企业对于LED 荧光粉的需求量在逐渐增加的同时对高品质LED荧光粉的要求也随之提高。

对于LED荧光粉,国际上目前的主要产品分为铝酸盐(YAG)体系、氮化物体系和硅酸盐体系三大类,拥有铝酸盐(YAG)体系的荧光粉生产技术和核心专利权垄断的企业主要为三菱化成、Osram、Intematix、日亚等,拥有硅酸盐荧光粉技术和生产经验的企业有丰田合成、Intematix、大连路明等,而拥有氮化物体系荧光粉技术和专利的企业只有Osram、日亚等。

国内学术界对于铝酸盐(YAG)体系荧光粉的研究较多,但很少有能够达到生产且产品质量可与国际大品牌比拼的技术,铝酸盐(YAG)体系荧光粉的生产与销售依然为台湾(弘大)或美国企业(Intematix)所垄断;国内对于氮氧化物或氮化物荧光粉的研究还不够成熟,只有中村宇极、有研稀土等少数几家企业和少量的高校和研究机构对氮化物荧光粉进行研究,能够进行小批量销售的也仅中村宇极、有研稀土、Intematix等少数几家荧光粉企业。

LED荧光粉生产建设项目可行性研究报告

LED荧光粉生产建设项目可行性研究报告

LED荧光粉生产建设项目可行性研究报告一、项目背景1.1项目介绍本项目是建设一座LED荧光粉生产厂房,采用先进的生产工艺和设备,主要生产用于LED照明产品和显示屏的荧光粉。

通过提供高质量和高亮度的荧光粉,满足市场对于LED照明和显示产品的需求。

1.2市场前景随着节能环保理念的普及和对于照明和显示质量的要求不断提高,LED照明和显示产品的市场需求呈现出快速增长的态势。

LED荧光粉是LED照明和显示产品的重要组成部分,具有提高亮度、改善色彩性能等优点。

因此,本项目有良好的市场前景。

二、项目可行性分析2.1市场需求分析根据市场调研数据显示,近年来全球LED照明和显示产品市场规模逐年增长,特别是在亚洲地区。

预计未来几年内,该市场将继续保持良好的增长势头。

因此,供应高质量的荧光粉将是满足市场需求的必要条件。

2.2技术可行性本项目采用先进的生产工艺和设备,能够生产高质量的LED荧光粉。

项目团队具备丰富的技术经验,并积极引进国内外先进的制造技术和设备,确保产品质量和生产效率。

2.3经济可行性根据项目预计投资和生产能力,进行经济分析,预计年销售收入达到X万元,净利润达到X万元,静态投资回收期在X年左右。

综合考虑各项经济指标,本项目具备良好的经济可行性。

2.4环境可行性本项目将严格遵守国家环保法规和相关政策,采取先进的环保措施和设备,减少废气、废水和固体废弃物对环境的影响。

同时,项目所需原材料和能源的消耗较低,能够有效减少对环境的压力。

三、项目建设方案3.1厂房选址和规模项目建议选择工业园区为厂房选址,以便获取较低的用地成本和较好的生产和服务配套设施。

项目建设规模为X平方米。

3.2设备和工艺流程本项目将引进国内外先进的LED荧光粉生产设备,并采用先进的工艺流程进行生产。

设备包括搅拌机、粉碎机、干燥机、筛分机等,以满足不同规格和需求的荧光粉生产。

3.3原材料供应和销售渠道项目将与国内外供应商建立稳定的原材料供应关系,确保生产所需原材料的质量和供应稳定。

荧光粉项目可行性研究报告(简版)

荧光粉项目可行性研究报告(简版)

第一章概况一、项目单位概况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。

公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入14358.82万元,同比增长33.60%(3610.83万元)。

其中,主营业业务荧光粉生产及销售收入为12088.56万元,占营业总收入的84.19%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算,公司实现利润总额3827.12万元,较去年同期相比增长830.61万元,增长率27.72%;实现净利润2870.34万元,较去年同期相比增长286.09万元,增长率11.07%。

上年度主要经济指标二、建设背景分析1、《中国制造2025》的发布,标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。

招商期货认为,从“十三五”规划建议来看,针对“智能制造”,未来将会不断有扶持政策出台。

中国制造业的转型升级,迎来政策黄金期和发展的关键期。

目前制造业自动化、信息化程度很低,改造的空间很大,即便完成了自动化、信息化,也才实现了工业3.0;到工业4.0还要经历数字化、互联化,仍然需要极大的投入。

而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩,比如机器人等。

这是一个持续的概念,在明年和更后期的未来,这都可能是资本市场的核心主题之一,是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。

建立健全工作机制,制定《2018年工业攻坚督查工作方案》,建立《工业攻坚指挥部办公室冲刺工业攻坚目标任务帮扶工作队工作制度》,帮扶队和督查组每月赴各县(市)区、开发区动态跟踪指标完成情况和项目推进情况,对各级各部门工业攻坚实施情况开展差别化督查和重点帮扶。

低压荧光粉项目可行性研究报告立项申请报告范文

低压荧光粉项目可行性研究报告立项申请报告范文

低压荧光粉项目可行性研究报告立项申请报告范文一、项目背景和意义随着人们对环境保护和绿色能源的高度关注,低压荧光粉作为一种新兴的发光材料,成为了光电行业的研究热点之一、低压荧光粉具有高发光效率、长寿命、低能耗等优点,广泛应用于自发光屏、LED照明、显示器、荧光标识、夜间照明等领域。

因此,开展低压荧光粉项目的可行性研究对于推动我国光电产业的发展,提高产业竞争力具有重要意义。

二、项目目标本项目旨在进行低压荧光粉的可行性研究,主要目标如下:1.分析低压荧光粉的市场需求,在市场占有率变动情况下预测未来发展趋势。

2.评估低压荧光粉的生产成本,探寻可降低生产成本的途径。

3.研究低压荧光粉的发光效率和寿命,在此基础上提出优化方案,并进行性能测试。

4.探讨低压荧光粉在自发光屏、LED照明、显示器、荧光标识、夜间照明等领域的应用潜力。

三、项目内容和方法本项目将分为以下几个阶段进行研究:1.市场调研:通过对国内外低压荧光粉市场的调查和分析,了解市场需求和发展趋势。

2.成本评估:调研低压荧光粉的原材料价格、生产工艺以及人工成本,进行成本评估。

3.性能研究:研究不同配方、工艺参数对低压荧光粉发光效率和寿命的影响,并进行性能测试。

4.应用探索:着重探索低压荧光粉在自发光屏、LED照明、显示器、荧光标识、夜间照明等领域的应用潜力。

本项目将采用市场调研、实验研究和性能测试等方法进行研究。

通过收集相关资料、分析数据和实验结果,得出科学、客观的结论和建议。

四、预期成果通过本研究,预计将得到以下成果:1.详细了解低压荧光粉市场需求和发展趋势,为企业决策提供参考。

2.评估低压荧光粉的生产成本,并提出降低成本的策略和建议。

3.深入研究低压荧光粉的发光效率和寿命,并提出优化方案。

4.探讨低压荧光粉在自发光屏、LED照明、显示器、荧光标识、夜间照明等领域的应用潜力。

五、项目实施计划根据项目目标和内容,本项目预计实施周期为12个月。

具体计划如下:1.第1-2个月:市场调研,编制调研报告。

荧光粉寿命测试实验报告(一)

荧光粉寿命测试实验报告(一)

荧光粉寿命测试实验报告(一)
荧光粉寿命测试实验报告
实验背景
•荧光粉是一种广泛应用于荧光材料、光学调色剂等领域的物质。

•了解荧光粉的寿命对于其应用领域的稳定性和持久性有重要意义。

实验目的
•测试不同条件下荧光粉的寿命。

实验过程
1.准备不同组荧光粉样品。

2.在不同的温度、湿度以及光线照射条件下,对荧光粉进行测试。

3.分析测试结果。

实验结果
•样品一:荧光粉在常温下寿命为200小时,湿度对寿命影响不大,光线照射下寿命延长至300小时。

•样品二:荧光粉在较高温度下寿命为150小时,湿度对寿命有一定影响,光线照射下寿命不变。

•样品三:荧光粉在低温下寿命为250小时,湿度对寿命影响较小,光线照射下寿命延长至350小时。

结论
•温度对荧光粉的寿命有较大影响,较高温度下寿命缩短,低温下寿命延长。

•湿度对荧光粉的寿命影响较小。

•光线照射可以延长荧光粉的寿命。

实验建议
•在应用荧光粉的场景中,应控制温度以延长荧光粉的使用寿命。

•对于长期暴露在强光下的荧光粉制品,可以考虑采取防晒措施。

参考资料
[1] XYZ, 荧光粉在光学调色剂领域的应用研究,科学出版社,2020.。

萤光粉接触实验报告(3篇)

萤光粉接触实验报告(3篇)

第1篇实验名称:荧光粉接触实验实验日期:2023年2月24日实验地点:化学实验室实验人员:张三、李四一、实验目的1. 了解荧光粉的物理性质和化学性质。

2. 探究荧光粉在不同环境下的接触反应。

3. 分析荧光粉接触实验的结果,为实际应用提供参考。

二、实验原理荧光粉是一种在受到激发时能够发出可见光的物质。

本实验通过观察荧光粉在接触不同物质时的反应,来了解其性质。

三、实验材料1. 荧光粉:市售荧光粉样品。

2. 实验容器:玻璃瓶、试管、培养皿等。

3. 激发光源:紫外灯、日光灯等。

4. 接触物质:水、酒精、盐酸、氢氧化钠等。

5. 试剂:盐酸、氢氧化钠、蒸馏水等。

四、实验步骤1. 准备实验材料,将荧光粉样品分别放入玻璃瓶、试管和培养皿中。

2. 分别将水、酒精、盐酸、氢氧化钠等接触物质滴加到荧光粉样品中。

3. 观察荧光粉样品在接触不同物质时的反应,记录现象。

4. 使用激发光源照射荧光粉样品,观察其发光情况。

5. 分析实验结果,得出结论。

五、实验结果与分析1. 水接触实验将荧光粉样品放入玻璃瓶中,加入蒸馏水。

观察发现,荧光粉在水中无明显变化,未出现明显的荧光现象。

2. 酒精接触实验将荧光粉样品放入试管中,加入酒精。

观察发现,荧光粉在酒精中无明显变化,未出现明显的荧光现象。

3. 盐酸接触实验将荧光粉样品放入培养皿中,加入盐酸。

观察发现,荧光粉在盐酸中发生溶解,溶液呈黄色,未出现明显的荧光现象。

4. 氢氧化钠接触实验将荧光粉样品放入试管中,加入氢氧化钠。

观察发现,荧光粉在氢氧化钠中发生溶解,溶液呈蓝色,未出现明显的荧光现象。

5. 激发光源照射实验将荧光粉样品分别放入玻璃瓶、试管和培养皿中,使用激发光源照射。

观察发现,荧光粉在激发光源照射下均发出黄色荧光。

六、结论1. 荧光粉在接触水、酒精、盐酸和氢氧化钠等物质时,均未出现明显的荧光现象。

2. 荧光粉在激发光源照射下,能够发出黄色荧光。

3. 本实验表明,荧光粉在特定条件下具有荧光性质,但在接触某些物质时,荧光性质会受到抑制。

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绿色荧光粉
绿色荧光粉既是组成白光LED三基色的一个重要组分,同时也可以直接与 LED封装制得绿光LED.目前制作高亮绿色LED的重要方式就是这种方式。目 前LED用绿色荧光粉主要有:MN2S2:Eu(M=Ba,Sr,Ca;N=Al,Ca,In)、 Ca8Mg(SiO4)4Cl:Eu,R、BaMgAl10O17:Eu,Mn等。其中MN2S2:Eu的发光效率最 高,发光的波长也可以通过调整其中碱土金属离子比例在507-558nm之间变 化,但是含硫元素的缺点较大的限制了其发展。近来有文献报道硅基氮氧 化物的绿色荧光粉,如β—SiAlON:Eu、SrSi2O2N2:Eu等,它们同样可以 被紫外、紫光或蓝光LED有效激发,且无硫的污染,显示出极大的发展潜力。 两款LED用绿色荧光粉参数见表6。
TMG-300525 silicate 3.85g/cm3 D50(V)-10m X=0.315/y=0.625 green 525nm 450-470nm
蓝色荧光粉
蓝色荧光粉主要用在紫外LED中,但紫外LED的技术相对不成熟,故相 关方面的工作不是很多。目前的产品主要还是一些传统的荧光粉,如: BaMgAl10O17 :Eu和Sr5(po4)Cl:Eu等,这两类荧光粉在365nm以下的紫外 波段的激发效率尚可,但当激发波长再延长时,其效率将大打折扣。 硅基氮氧化物也开发出一些蓝色荧光粉,代表性的如LaAlNO:Ce(简写: JEM:Ce),其在368nm下的外量子效率可达55%,且随着其中氧含量或铈 含量的提高,荧光粉的激发和发射光谱均出现红移。
表2:Yellow LED Phosphor Datasheet (黄色荧光粉)
Phosphor type materials Material Density Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range CCT TMY-200562-450470 YAG 4.35g/cm3 D50(V)-9m X=0.434/y=0.529 yellow 562nm 450-470nm 5500±1000k Phosphor type materials Material Density Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range CCT TMY-200571-455475 YAG 4.35g/cm3 D50(V)-9m X=0.443/y=0.520 yellow 571nm 455-475nm 6000±1000k
温湿度对荧光粉的影响
荧光粉是在大于1000℃的高温条件下合成的,所以温度对荧光粉 的性质影响不大。湿度作为一项重要的考量因素,主要是针对铝酸盐 类的荧光粉。铝酸盐稀土荧光粉的最大缺点是抗湿性差,对水极不稳定, 在水溶液中极易水解,生成Al(OH)3。即使空气中的水分也能使其发光 亮度和余辉时间大大降低。这种对水的敏感性严重限制了此类荧光粉 体在各种水性体系和高要求的酸碱体系中的应用。大部分的硅酸盐是 不溶于水的,所以,硅酸盐的相对抗湿性比较好。总的来说,铝酸盐 体系发光材料抗湿性较差,需要在颗粒表面进行物理化学修饰,以提 高其稳定性,硅酸盐为基质的发光材料具有良好的化学稳定性和热稳 定性。
表5:Red LED Phosphor Datasheet (红色荧光粉)
Phosphor type materials Material Density Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range
TMR-500630254530 oxynitride 4.6g/cm3 D50(V)-10m X=0.630/y=0.369 red 630nm 254-530nm
TMY-300565 silicate 3.95g/cm3 D50(V)-10m X=0.455/y=0.535 yellow 565nm 455-475nm 5000±1000k
表4:Yellow LED Phosphor Datasheet (黄色荧光粉)
Phosphor type materials Material Density Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range CCT TMY-400555-450475 YAG 5.00g/cm3 D50(V)-10m X=0.439/y=0.540 yellow 555nm 450-475nm 6500±1000k Phosphor type materials Material Density Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range CCT TMY-400570-450475 YAG 5.00g/cm3 D50(V)-10m X=0.478/y=0.510 yellow 570nm 450-475nm 4000±1000k
1. CeF3 2.N2-H2 3. 1300-1600℃,2-4H 4. 粉饼检验,研磨,筛选 Y3Al5O12:Ce
荧光粉的颗粒度
粉体的颗粒大小直接影响到胶体的涂敷效果,颗粒偏大,亮度较高, 但涂敷的效果差,颗粒偏小,涂敷性能好,但是亮度偏低,因此一 种合适的中心粒径,颗粒分布好的粉,可以达到易配胶、易涂敷、 亮度高,光衰小的效果。从下图可以看出,一般厂家的荧光粉颗粒 中值粒径(D50)为5-15 m左右。
TMY-300562 silicate 3.85g/cm3 D50(V)-10m X=0.445/y=0.545 yellow 562nm 450-sphor type materials Material Density Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range CCT
LED常用荧光粉分类讨论
黄色荧光粉:
在白光LED 的产生方式中,以“ 蓝光LED + 黄色荧光粉” 的技术最为 成熟,这也是目前商品化白光LED 产品的主要实现形式,其中所用的黄 色荧光粉多为业界所熟悉的铝酸盐YAG:Ce 和TAG:Ce。这两者比较起来, 前者的发光效率好,是公认的发光效率最高的半导体照明用荧光粉,利 用其与蓝光LED可以制得色温在4000k-8000k的高亮度白光LED;后者的应 用面较窄,高比例的Tb3+较适合在低于5000k的低色温白光LED.近年来开 发研究成功的LED黄色荧光粉还有硅酸盐如:(Sr,Ba,Ca)2SiO4:Eu。此外 还有硅基氮氧化物(-Sialon:Eu),它们除了可以被蓝光激发外,还可以 被紫外或者紫外LED有效激发;其中硅酸盐荧光粉开发相对成熟,硅基氮 氧化物荧光粉的制成困难,未见正式产品推出。几款LED用黄色荧光粉参 数见表2、3、4。
目前常用的铝酸盐和硅酸盐荧光粉主要参数见表1 表1
名称 YAG TAG BOSE 组成分子式 Y3Al5O12:Ce,Ca,Cd Tb3Al5O12:Ce,Ca,Cd (Sr,Ba,Ca)2SiO4:Eu 发光颜色 黄—绿 黄 黄—绿 波长(nm) 585~520 560~536 585~520 粉体外观 黄—绿 黄 黄—绿 半径(m) 5.0-15.0 5.0-15.0 5.0-15.0
LED用荧光粉研究报告 用荧光粉研究报告
背景介绍
为了得到白光LED,在芯片上涂覆荧光粉的方法主要采用以下三 种。 1. 蓝色LED芯片+黄色荧光粉,芯片发出的蓝光与荧光粉发出的黄光互补 形成白光。(该荧光体中Ce3+离子的发射光谱不具连续光谱特性,显色 性较差,难以满足低色温照明的要求,同时发光效率还不够高,需要通 过开发新型的高效荧光粉来改善 ) 2. 蓝色LED芯片+绿色或红色荧光粉,通过芯片发出的蓝光与荧光粉发出 的绿光和红光复合得到白光。(显色性较好,但是,这种方法所用荧光 粉有效转换效率较低,尤其是红色荧光粉的效率需要较大幅度的提高。) 3. 紫光或紫外光LED芯片上+三基色或多种颜色的荧光粉,利用该芯片发 射的长波紫外光或紫光来激发荧光粉而实现白光发射。(该方法显色性 更好,但转化率低且目前转换效率较高的红色和绿色荧光粉多为硫化物 体系,这类荧光粉发光稳定性差、光衰较大)
TMG-300520 silicate 3.85g/cm3 D50(V)-10m X=0.281/y=0.645 green 520nm 450-470nm
Phosphor type materials Material Density Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range
红色荧光粉
红色荧光粉除了与蓝光LED及绿色荧光粉配合产生白光,或者与绿、蓝 色荧光粉及紫光或者紫外LED配合产生白光外,还常用于补偿YAG:Ce+ 蓝光LED中的红色缺乏,以提高显色指数或者降低色温。一直以来红色 荧光粉多局限于碱土金属硫化物系列,这类荧光粉的物理化学性质极 不稳定,热稳定性差,光衰大。近年来开发出的新型红色荧光粉有硅 酸盐,钨钼酸盐、铝酸盐及氮(氧)化物荧光体。其中硅酸盐,钨钼 酸盐、铝酸盐的稳定性满足了要求,但它们的有效激发不是太窄,对 芯片要求苛刻,发光效率偏低。硅基氮氧化物荧光粉(如: MxSiyNz:Eu<M=Ca,Sr,Ba;z=2/3x+4/3y>) 无论是稳定性还是发光效率 等方面,均能很好的满足LED的要求。由于氮化物的相对惰性,硅基氮 氧化物荧光粉的合成通常需要高温高压等苛刻条件,这极大制约了该 系列荧光粉的应用,造成此种荧光粉的价格昂贵。两款LED用红色荧光 粉参数见表5。
荧光粉的分类
LED常用荧光粉按化学成分大体分以下几类:
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