BR112018013734B1 - uso de uma folha conversora de cor compreendendo um material fluorescente inorgânico - Google Patents
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Abstract
A presente invenção refere-se a uma composição compreendendo um material fluorescente e um material-matriz, a folha de conversão de cor e um dispositivo de diodo emissor de luz. A presente invenção também se refere ao uso da composição em um processo de fabricação de folha de conversão de cor, ao uso da folha de conversão de cor em dispositivos óticos ou para propósitos agrícolas, e ao uso do material fluorescente e o material-matriz em dispositivos de diodos emissores de luz. Adicionalmente, a invenção refere-se a um dispositivo ótico compreendendo a folha de conversão de cor e a um método para preparação da folha de conversão de cor e do dispositivo ótico.
Description
[001] A presente invenção se refere a uma composição compreendendo um material fluorescente e um material-matriz, uma folha de conversão de cor e um dispositivo de diodo emissor de luz. A presente invenção também se refere ao uso da composição em um processo de fabricação de folha de conversão de cor, ao uso da folha de conversão de cor em dispositivos ópticos ou para propósitos agrícolas, e ao uso do material fluorescente e material-matriz em dispositivos de diodo emissor de luz. Além disso, a invenção se refere a um dispositivo óptico compreendendo a folha de conversão de cor e a um método para preparação da folha conversora de cor e do dispositivo óptico.
[002] Uma folha de conversão de cor incluindo uma pluralidade de materiais fluorescentes, um dispositivo de diodo emissor de luz compreendendo um material fluorescente e dispositivos ópticos compreendendo uma folha de conversão de luz para agricultura são conhecidos nas técnicas anteriores, por exemplo, como descrito em JP 2007-135583A, WO 1993/009664 A1, JP H09-249773A, JP 2001-28947A, JP 2004-113160A Literatura de Patente 1-JP 2007-135583A 2-WO 1993/009664 A1 3-JP H09-249773A 4-JP 2001-28947A 5-JP 2004-113160A
[003] Entretanto, os inventores descobriram surpreendentemente que ainda há um ou mais problemas consideráveis para os quais a melhoria é desejada, como listado abaixo. 1. Uma nova folha de conversão de cor que mostra melhor estabilidade à UV, solidez de cor melhorada e menor estabilidade de cor sobre cor, e menos concentração de saciamento de um material fluorescente é desejada. 2. Uma nova folha de conversão de cor e/ou um dispositivo de diodo emissor de luz compreendendo um material fluorescente e material-matriz que mostra melhor capacidade de crescimento de plantas é necessário. 3. Uma nova folha de conversão de cor e/ou um dispositivo de diodo emissor de luz compreendendo um material fluorescente e material-matriz, no qual pode absorver UV e/ou luz purpúrea (430 nm ou comprimento de onda menor) para evitar insetos nocivos de plantas, é desejado. 4. Uma nova folha de conversão de cor e/ou um dispositivo de diodo emissor de luz compreendendo um material fluorescente e um material-matriz, no qual pode passar através de luz azul.
[004] Surpreendentemente, os inventores encontraram uma nova composição compreendendo pelo menos um material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, e um material-matriz, resolve um ou mais problemas de 1 a 4. Preferivelmente, resolver todos os problemas de 1 a 4 ao mesmo tempo.
[005] Em outro aspecto, a invenção se refere a uma nova folha de conversão de cor 100 compreendendo pelo menos um material fluorescente inorgânico 110 tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, e um material-matriz 120.
[006] Em outro aspecto, a invenção se refere a um novo disposi-tivo de diodo emissor de luz 200 compreendendo pelo menos um material fluorescente inorgânico 210 tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, um material-matriz 220, e um elemento de diodo emissor de luz 230.
[007] Em outro aspecto, a invenção se refere a um dispositivo óptico 300 compreendendo a folha de conversão de cor 301.
[008] Em outro aspecto, a invenção se refere ao uso da composição em um processo de fabricação de folha de conversão de cor.
[009] Em outro aspecto, a invenção se refere ao uso da folha de conversão de cor 100 em um dispositivo óptico ou para agricultura.
[0010] Em outro aspecto, a invenção também se refere ao uso do material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm com material-matriz em um dispositivo de diodo emissor de luz 200.
[0011] Em outro aspecto, a presente invenção, além disso, se refere a método para preparação da folha de conversão de cor 100, em que o método compreende as seguintes etapas (a) e (b) nesta sequência; (a) fornecer a composição sobre um substrato, e (b) fixar o material-matriz evaporando um solvente e/ou polimerizando a composição por tratamento térmico, ou expondo a composição fotossensível sob raio de luz ou uma combinação de qualquer um destes.
[0012] Em outro aspecto, a presente invenção, além disso, se refere a método para preparação do dispositivo óptico 200, em que o método compreende a seguinte etapa (A); (A) fornecer a folha de conversão de cor 100 em um dispositivo óptico
[0013] Vantagens adicionais da presente invenção ficarão evidentes a partir da seguinte descrição detalhada. Descrição dos desenhos Fiq. 1: mostra uma vista transversal de um esquema de uma modalidade de uma folha de conversão de cor 100. Fiq. 2: mostra uma vista transversal de um esquema de uma modalidade de um dispositivo de diodo emissor de luz 200 da invenção. Fiq. 3: mostra uma vista transversal de um esquema de outra modalidade de um dispositivo de diodo emissor de luz da invenção. Fiq. 4: mostra resultados de exemplo de trabalho 5. Fiq. 5: mostra resultados de exemplo de trabalho 5. Lista de sinais de referência na figura 1 100. uma folha de conversão de cor 110. um material da invenção fluorescente inorgânico 120. um material-matriz 130. um outro tipo de material fluorescente inorgânico (opcional) Lista de sinais de referência na figura 2 200. um dispositivo de diodo emissor de luz 210. um material da invenção fluorescente inorgânico 220. um material-matriz 230. um elemento de diodo emissor de luz 240. fios condutores 250. um material de moldagem 260a. uma xícara 260b. um chumbo de montagem 270. um chumbo interno Lista de sinais de referência na figura 3 300. um dispositivo de diodo emissor de luz 301. uma folha de conversão de cor 310. um material da invenção fluorescente inorgânico 320. um material-matriz 330. um elemento de diodo emissor de luz Hèát^88mB3BlEBSrag,dtea® lE22HlE9.fpfe. 12® 340. um outro tipo de material fluorescente inorgânico (opcional) 350. um invólucro
[0014] De acordo com a presente invenção, referida composição compreendendo pelo menos um material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, e um material-matriz, é fornecida pelos inventores para resolver todos os problemas de 1 a 4 ao mesmo tempo.
[0015] De acordo com a presente invenção, qualquer tipo de material fluorescente inorgânico publicamente conhecido tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, por exemplo, como descrito em no segundo capítulo de Phosphor handbook (Yen, Shinoya, Yamamoto), pode ser usado como descrito.
[0016] Em uma modalidade preferida da presente invenção, os materiais fluorescentes inorgânicos podem emitir uma luz tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 670 nm a 700 nm
[0017] Sem desejar sem ligado pela teoria, acredita-se que o material fluorescente inorgânico tendo pelo menos um comprimento de onda de pico de absorção de luz em UV e / ou região de comprimento de onda de luz purpúrea de 300 nm a 430 nm pode evitar plantas com insetos nocivos.
[0018] Portanto, ainda mais preferivelmente, o material fluorescente inorgânico tem pelo menos um comprimento de onda de pico de absorção de luz em UV e/ou razão de comprimento de onda de luz purpúrea de 300 nm a 430 nm.
[0019] Preferivelmente, o material fluorescente inorgânico é selecionado do grupo que consiste em sulfetos, tiogalatos, nitretos, oxi-nitretos, silicatos, óxidos de metal, apatitas, fosfatos, selenetos, bota-tes, materiais de carbono, materiais de tamanho quântico e uma combinação de qualquer um destes.
[0020] Em uma modalidade preferida da presente invenção, o material fluorescente inorgânico é selecionado do grupo consistindo em AI2O3:Cr3+, Y3AI50i2:Cr3+, MgO:Cr3+, ZnGa2O4: Cr3+, MgAI2O4: Cr3+, MgSr3Si2O8:Eu2+, Mn2+, Mg2SiO4:Mn2+, BaMg6Ti60i9:Mn4+, Mg2TiO4:Mn4+, ZnAI2O4:M2+, LiAIO2:Fe3+, LiAI5O8: Fe3+, NaAISiO4: Fe3+, MgO: Fe3+, Mg8Ge20nF2:Mn4+, CaGa2S4:Mn2+, Gd3Ga50i2:Cr3+, Gd3GasOi2: Cr3+, Ce3+; materiais de tamanho quântico tais como ZnS, InP/ZnS, InP/ZnSe, InP/ZnSe/ZnS, CulnS2, CulnSe2, CulnS2/ZnS, pontos quânticos de carbono/grafeno e uma combinação de qualquer um destes.
[0021] Sem desejar ser ligado por teoria, foi descoberto pelos inventores que os fósforos de óxido de metal ativados por Cr são muito úteis para o crescimento de planta, visto que ele mostra estreita amplitude total em metade do máximo (doravante “FWHM”) da emissão de luz, e também tem o comprimento de onda de pico de absorção em UV e região de comprimento de onda verde tais como 420 nm e 560 nm, e o comprimento de onda de pico de emissão está perto da região de raio infravermelho tal como de 660 nm a 730 nm. Mais preferivelmente, é de 670 nm a 700 nm.
[0022] Em outras palavras, sem desejar ser ligado pela teoria, acredita-se que os inventores encontram que os fósforos de óxido de metal ativados por Cr podem absorver a luz UV específica que atrai insetos, e também luz verde que não dá nenhuma vantagem para o crescimento de planta, e pode converter a luz absorvida para maior comprimento de onda na faixa de 660 nm a 730 nm, mais preferivelmente de 670 nm a 700 nm, que pode efetivamente acelerar o crescimento de planta.
[0023] Deste ponto de vista, ainda mais preferivelmente, o material fluorescente inorgânico pode ser selecionado de fósforos de óxido de metal ativados por Cr.
[0024] Em uma modalidade preferida adicional da presente invenção, o material fluorescente inorgânico é selecionado de fósforos de óxido de metal ativados por Cr representados pelas seguintes fórmulas (I) ou (II) AxByOz:Cr3+ -(I) em que A é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Y, Gd, Lu, Ce, La, Tb, Sc, e Sm, B é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Al, Ga, Lu, Sc, In; x>o; y 1; 1,5(x+y) = z; XaZbOc:Cr3+ -(II) em que X é um cátion divalente e é selecionado do grupo consistindo em Mg, Zn, Cu, Co, Ni, Fe, Ca, Sr, Ba, Mn, Ce e Sn; Y é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Al, Ga, Lu, Sc e In; b >0; a> 1; (a+1,5b) = c
[0025] Além disso, preferivelmente, o material fluorescente inorgânico é selecionado de fósforos de óxido de metal ativados por Cr representados pelas seguintes fórmulas (I’) ou (II’) AxByOz:Cr3+ -(I’) em que A é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Y, Gd, e Zn, B é um cátion trivalente e é Al ou Ga; x>o; y>1; 1,5(x+y) = z; XaZbOc:Cr3+ -(II’) em que X é um cátion divalente e é selecionado do grupo consistindo em Mg, Co, e Mn; Z é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Al, ou Ga; b > 0; a> 1; (a+1,5b) = c.
[0026] Em uma modalidade preferida da presente invenção, x po-de ser 0 ou um inteiro de 1 a 5, y é um inteiro de 1 a 8.
[0027] Mais preferivelmente, x pode ser 0 ou um inteiro de 1 a 3, y é um inteiro de 1 a 5.
[0028] Em uma modalidade preferida da presente invenção, o símbolo "a" é um inteiro de 1 a 3, "b" pode ser 0 ou um inteiro de 1 a 6.
[0029] Mais preferivelmente, "a" pode ser um inteiro de 1 a 2, "b" é 0 ou um inteiro de 2 a 4.
[0030] Em uma modalidade mais preferida da presente invenção, o material fluorescente inorgânico é um fósforo de óxido de metal ativado por Cr selecionado do grupo consistindo em Al2O3:Cr3+, Y3AlsOi2:Cr3+, MgO:Cr3+, ZnGa2O4: Cr3+, MgAhO4: Cr3+, e uma combinação de qualquer um destes.
[0031] De acordo com a presente invenção, como o material-matriz, polímero de fotocuragem transparente, um polímero de termo-curagem, um polímero termoplástico, substratos de vidro ou uma combinação de qualquer um destes, podem ser usados preferivelmente. Como materiais de polímeros, polietileno, polipropileno, poliestireno, polimetilpenteno, polibuteno, estireno de butadiene, cloreto de polivini-la, poliestireno, estireno de polimetacrílico, estireno-acrilonitrila, acrilo-nitrila-butadieno-estireno, tereftalato de polietileno, metacrilato de po-limetila, éter de polifenileno, poliacrilonitrila, álcool polivinílico, policarbonato de acrilonitrila, cloreto de polivinilideno, policarbonato, poliami-da, poliacetal, tereftalato de polibutileno, politetrafluoroetileno, fenol, melamina, ureia, uretano, epóxi, poliéster insaturado, polialil sulfona, poliarilato, poliéster de ácido hidroxibenzoico, polieterimida, tereftalato de policiclo-hexilenodimetileno, naftalato de polietileno, carbonato de poliéster, ácido polilático, resina fenólica, silicone podem ser usados preferivelmente.
[0032] Como o polímero de fotocuragem, muitos tipos de (met)acrilatos podem ser usados preferivelmente. Tais como alquil-(met)acrilatos não substituídos, por exemplos, metil-acrilato, metil-metacrilato, etil-acrilato, etil-metacrilato, butil-acrilato, butil-metacrilato, 2-etil-hexil-acrilato, 2-etil-hexil-metacrilato; alquil-(met)acrilatos substituídos, por exemplo, grupo hidroxila, grupo epóxi, ou alquil-(met)acrilatos substituídos por halogênio; ciclopentenil(met)acrilato, tetra-hidrofurfuril-(met)acrilato, benzil(met)acrilato, polietileno-glicol di-(met)acrilatos,
[0033] Em vista do melhor desempenho de revestimento da composição, força da folha, e boa manipulação, o material-matriz tem um peso molecular médio na faixa de 5.000 a 50.000 preferivelmente, mais preferivelmente de 10.000 a 30.000.
[0034] De acordo com a presente invenção, o peso molecular médio Mw pode ser determinado por meio de GPC (= cromatografia de permeação em gel) contra um padrão interno de poliestireno.
[0035] Além disso, o polímero de fotocuragem pode abranger um ou mais de monômeros vinílicos publicamente disponíveis que são co-polimerizáveis. Tais como acrilamida, acetonitrila, diacetona-acrilamida, estireno, e vinil-tolueno ou uma combinação de qualquer um destes.
[0036] De acordo com a presente invenção, o polímero de fotocuragem pode também incluir um ou mais de monômeros reticuláveis publicamente disponíveis.
[0037] Por exemplo, ciclopentenil(met)acrilatos; tetra-hidrofurfuril-(met)acrilato; benzil(met)acrilato; os compostos obtidos reagindo um álcool polihídrico com e ácido carboxílico a,p-insaturado, tal como di-(met)acrilatos de polietileno-glicol (números de etileno são 2 a 14), di(met)acrilato de tri-metilol propano, di(met)acrilato de tri-metilol propane, tri-(met)acrilato de tri-metilol propano, tri-(met)acrilato de tri-metilol propano etóxi, tri-(meta)acrilato de tri-metilol propane propóxi, tri-(met)acrilato de tetra-metilol metano, tetra(met)acrilato de tetra-metilol metano, di(meta)acrilatos de polipropileno glicol (números de propileno são 2 a 14), penta(met)acrilato de di-penta-eritritol, he-xa(met)acrilato de di-penta-eritritol, di-(met)acrilato de bis-fenol-A poli-oxietileno, di-(met)acrilato de bis-fenol-A dioxietileno, di-(met)acrilato de bis-fenol-A trioxietileno, di-(met)acrilato de bis-fenol-A decaoxietile-no; os compostos obtidos de uma adição de um ácido carboxílico a,p-insaturado a um composto tendo glicidila, tal como triacrilato de triglici-diléter de tri-metilol propano, diacrilatos de diglicidiléter de bis-fenol A; substâncias químicas tendo ácidos poli-carboxílicos, tais como um anidrido ftálico; ou substâncias químicas tendo grupos hidróxi e etilêni-co insaturados, tais como os ésteres com p-hidroxietil (met)acrilato; alquil-éster de ácido acrílico ou ácido metacílico, tais como metil (met)acrilato, etil (met)acrilato, butil (met)acrilato, 2-etil hexil (met)acrilato; (met)acrilato de uretano, tais como os reagentes de di-isocianato de tolileno e 2-hidroxietil (met)acrilato, os reagentes de di-isocianato de tri-metil hexametileno e ciclo-hexano dimetanol, e 2-hidroxietil (met)acrilato; ou uma combinação de qualquer um destes.
[0038] Em um modalidade preferida da presente invenção, o mo-nômero reticulável pode ser selecionado do grupo consistindo em tri (met)acrilato de tri-metilol-propano, tetra-(met)acrilato de di-pentaeritritol, hexa-(met)acrilato de di-pentaeritritol, dimetacrilato de bisfenol-A polioxietileno ou uma combinação dos mesmos.
[0039] Os monômeros vinílicos e os monômeros reticuláveis descritos acima podem ser usados sozinhos ou em combinação.
[0040] Do ponto de vista de controlar o índice de refração da composição e / ou o índice de refração da folha de conversão de cor de acordo com a presente invenção, o material-matriz pode também compreender publicamente conhecidos um ou mais monômeros con-tendo bromo, monômeros contendo enxofre. Os tipos de monômeros contendo átomo de bromo e enxofre (e polímeros contendo o mesmo) não são particularmente limitados e podem ser usados preferivelmente como desejado. Por exemplo, como monômeros contendo bromo, new frontier® BR-31, new Frontier® BR-30, new Frontier® BR-42M (disponível de DAI-ICHI KOGYO SEIYAKU CO., LTD) ou uma combinação de qualquer um destes, como a composição de monômero contendo enxofre, IU-L2000, IU-L3000, IU-MS1010 (disponível de MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) ou uma combinação de qualquer um destes, pode ser usada preferivelmente.
[0041] De acordo com a presente invenção, o polímero de fotocu-ragem pode preferivelmente abranger pelo menos um de fotoiniciador.
[0042] O tipo de fotoiniciador não é particularmente limitado. Fotoiniciador publicamente conhecido pode ser usado nesta maneira.
[0043] Em uma modalidade preferida da presente invenção, o fotoiniciador pode ser um fotoiniciador que pode gerar um radical livre quando é exposto a uma luz ultravioleta ou uma luz visível. Por exemplo, benzoin-metil-éter, benzoin-etil-éter, benzoin-propil-éter, benzoin-isobutil-éter, benzoin-fenil-éter, benzoin-éteres, benzofenona, N,N’-tetrametil-4,4’-diaminobenzofenona (Michler’s-cetona), N,N’-tetraetil-4,4’diaminobenzofenona, benzofenonas, benzil-dimetil-cetal (Ciba specialty chemicals, IRGACURE®651), benzil-dietil-cetal, dibenzil ce-tais, 2,2-dimetóxi-2-fenilacetofenona, acetofenona de p-terc-butildicloro, acetofenona de p-dimetilamino, acetofenonas, 2,4-dimetil tioxantona, 2,4-di-isopropil tioxantona, tioxantonas, hidróxi ciclo-hexil fenil cetona (Ciba specialty chemicals, IRGACURE® 184), 1-(4-isopropilfenil)-2-hidróxi-2-metilpropano-1-on (Merck, Darocure® 1116), 2-hidróxi-2-metil-1-fenilpropano-1-on (Merck, Darocure® 1173)
[0044] Como o polímero de termocura, polímero de termocura transparente publicamente conhecido pode ser usado preferivelmente. Tal como OE6550 series (Dow Corning).
[0045] Como o polímero termoplástico, o tipo de polímero termoplástico não é particularmente limitado. Por exemplo, borracha natural (índice de refração (n) = 1,52), poli-isopreno (n = 1,52), poli 1,2-butadino (n=1,50), poli-isobuteno (n = 1,51), polibuteno (n = 1,51), poli-2-heptil 1,3-butadina (n = 1,50), poli-2-t-butil-1,3-butadina (n=1,51), poli-1 ,3-butadina (n = 1,52), polioxietileno (n = 1,46), polioxipropileno (n = 1,45), poliviniletil éter (n = 1,45), polivinil-hexiléter (n = 1,46), polivinil-butiléter (n=1,46), poliéteres, poli vinil acetato(n=1,47), poli ésteres, tais como poli vinil propionato(n=1,47), poli uretano (n=1,5 a 1,6), etil celulose (n = 1,48), poli vinil cloreto (n = 1,54 a 1,55), poliacrilonitrila (n = 1,52), polimetacrilonitrila (n = 1,52), poli-sulfona (n = 1,63), poli sulfeto (n = 1,60), fenóxi resina (n = 1,5 a 1,6), polietilacrilato (n = 1,47), poli butil acrilato (n = 1,47), poli-2-etil-hexil acrilato (n = 1,46), poli-t-butil acrilato (n = 1,46), poli-3-etoxipropilacrilato (n = 1,47), polioxicarbonil tetra-metacrilato (n = 1,47), polimetilacrilato (n = 1,47 a 1,48), poli-isopropilmetacrilato (n = 1,47), polidodecil metacrilato (n = 1,47), polite-tradecil metacrilato (n = 1,47), poli-n-propil metacrilato (n = 1,48), poli-3,3,5-trimetilciclo-hexil metacrilato (n = 1,48), polietilmetacrilato (n = 1,49), poli-2-nitro-2-metilpropilmetacrilato (n = 1,49), poli-1,1-dietilpropilmetacrilato (n=1,49), poli(met)acrilatos, tal como polimetilme-tacrilato (n = 1,49), ou uma combinação de quaisquer um destes, pode ser usada preferivelmente como desejado.
[0046] Em algumas modalidades da presente invenção, tal como polímeros termoplásticos podem ser copolimerizados se necessário.
[0047] Um polímero que pode ser copolimerizado com o polímero termoplástico descrito acima é, por exemplo, acrilato de uretano, acrilato de epóxi, poliéter acrilato, ou, poliéster acrilato (n = 1,48 a 1,54) pode também ser empregado. Do ponto de vista de aderência da folha de conversão de cor, acrilato de uretano, acrilato de epóxi, e poliéter acrilato são preferíveis.
[0048] Os materiais matriz e os materiais fluorescentes inorgânicos mencionados acima em -Materiais matriz, e em -Materiais fluorescentes inorgânicos, podem ser preferivelmente usados para a fabricação da folha de conversão de cor 100 e do dispositivo de diodo emissor de luz 200 da presente invenção.
[0049] De acordo com a presente invenção, a composição pode também abranger um solvente.
[0050] Como um solvente, grande variedade de solventes publicamente conhecidos pode ser usada preferivelmente. Não há restrições particulares sobre o solvente, desde que ele possa dissolver ou dispersar um material-matriz, e material fluorescente inorgânico.
[0051] Em uma modalidade preferida da presente invenção, o solvente é selecionado de um ou mais membros do grupo consistindo em etileno glicol monoalquil éteres, tais como, etileno glicol monometil éter, etileno glicol monoetil éter, etileno glicol monopropil éter, e etileno glicol monobutil éter; dietileno glicol dialquil éteres, tais como, dietileno glicol dimetil éter, dietileno glicol dietil éter, dietileno glicol dipropil éter, e dietileno glicol dibutil éter; acetatos de etileno glicol alquil éter, tais como, metil cellosolve acetato e etil cellosolve acetato; acetatos de propileno glicol alquil éter, tais como, acetato de propileno glicol monometil éter (PGMEA), acetato de propileno glicol monoetil éter, e acetato de propileno glicol monopropil éter; hidrocarbonetos aromáticos, tais como, benzeno, tolueno e xileno; cetonas, tais como, metil etil ce-tona, acetona, metil amil cetona, metil isobutil cetona, e ciclo-hexanona; álcoois, tais como, etanol, propanol, butanol, hexanol, ciclo-hexanol, etileno glicol, e glicerina; ésteres, tais como, etil 3-etoxipropionato, metil 3-metoxipropionato e etil lactato; e ésteres cíclicos, tais como, y-butirolactona. Esses solventes podem ser usados isoladamente ou em combinação de dois ou mais, e a quantidade do mesmo depende do método de revestimento e a espessura do revestimento.
[0052] Mais preferivelmente, propileno glicol alquil éter acetatos, tais como, acetato de propileno glicol monometil éter (doravante “PGMEA"), acetato de propileno glicol monoetil éter, ou acetato de propileno glicol monopropil éter e/ou hidrocarbonetos aromáticos, tais como, benzeno, tolueno e xileno, é usado.
[0053] Ainda mais preferivelmente, benzeno, tolueno, ou xileno é usado.
[0054] A quantidade do solvente na composição pode ser controlada livremente de acordo com o método de revestimento da composição. Por exemplo, se a composição deve ser revestida por spray, ela pode conter o solvente em uma quantidade de 90% em peso ou mais. Além disso, se um método de revestimento em fenda, que é frequentemente adotado em revestimento de um grande substrato, deve ser realizado, o teor do solvente é normalmente 60% em peso ou mais, preferivelmente 70% em peso ou mais.
[0055] Em algumas modalidades, da presente invenção, a composição pode opcionalmente também compreender um ou mais de materiais fluorescentes inorgânicos adicionais que emitem luz azul ou vermelha.
[0056] Como materiais fluorescentes inorgânicos adicionais que emitem luz azul ou vermelha, qualquer tipo de materiais publicamente conhecidos, por exemplo, como descrito no segundo capítulo de Phosphor handbook (Yen, Shinoya, Yamamoto), pode ser usado se desejado.
[0057] Sem desejar ser ligado pora teoria, acredita-se que a luz azul especialmente em torno de 450 nm de comprimento de onda de luz pode levar a um melhor crescimento de planta, se for combinada com emissão de luz do material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, especialmente a combinação da luz azul em torno de 450 nm comprimento de onda e emissão de luz do material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 670 nm a 700 nm é preferível para melhor crescimento de planta.
[0058] Assim, mais preferivelmente, a composição pode também compreender pelo menos um material fluorescente inorgânico emissor de luz azul tendo comprimento de onda de pico de emissão de luz em torno de 450 nm, como descrito no segundo capítulo de Phosphor handbook (Yen, Shinoya, Yamamoto).
[0059] De acordo com a presente invenção, em algumas modalidades, a composição pode compreender pelo menos um material fluorescente inorgânico emissor de luz vermelha e pelo menos um material fluorescente inorgânico emissor de luz azul em adição ao material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm.
[0060] Em outro aspecto, a invenção se refere a uma folha de conversão de cor 100 compreendendo pelo menos um material fluorescente inorgânico 110 tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, e um material-matriz 120.
[0061] Em uma modalidade preferida da presente invenção, o material fluorescente inorgânico 110 emite uma luz tendo comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 670 nm a 700 nm.
[0062] Como o material fluorescente inorgânico 110, e o material-matriz 120, o material fluorescente inorgânico e o material-matriz descrito na seção de "Materiais fluorescentes inorgânicos" e na seção de "Materiais matriz" podem ser usados preferivelmente. Assim, em algumas modalidades, da presente invenção, o material fluorescente inorgânico da folha de conversão de cor (folha) pode ser selecionado do grupo consistindo em sulfetos, tiogalatos, nitretos, oxi-nitretos, silicates, óxidos de metal, apatitas, materiais de tamanho quântico e uma combinação de qualquer um destes.
[0063] Em uma modalidade preferida da presente invenção, o material fluorescente inorgânico da folha de conversão de cor 100 é um fósforo de óxido de metal ativado por Cr.
[0064] Mais preferivelmente, o material fluorescente inorgânico da folha de conversão de cor 100 é selecionado de fósforos de óxido de metal ativados por Cr representados pelas seguintes fórmulas (I) ou (II) AxByOz:Cr3+ -(I) em que A é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Y, Gd, Lu, Ce, La, Tb, Sc, e Sm, B é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Al, Ga, Lu, Sc, In; x>0; y>1; 1,5(x+y) = z; XaZbOc:Cr3+ -(II) em que X é um cátion divalente e é selecionado do grupo consistindo em Mg, Zn, Cu, Co, Ni, Fe, Ca, Sr, Ba, Mn, Ce e Sn; Y é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Al, Ga, Lu, Sc e In; b>0; a>1; (a+1,5b) = c.
[0065] Mais preferivelmente, o material fluorescente inorgânico da folha de conversão de cor 100 é selecionado de fósforos de óxidos de metal ativados por Cr representados pelas seguintes fórmulas (I’) ou (II’) AxByOz:Cr3+ -(I’) em que A é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Y, Gd, e Zn, B é um cátion trivalente e é Al ou Ga; x>o; y>1; 1,5 (x+y) = z; XaZbOc:Cr3+ -(II’) em que X é um cátion divalente e é selecionado do grupo consistindo em Mg, Co, e Mn; Z é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Al, ou Ga; b>0; a>1; (a+1,5b) = c.
[0066] Além disso, preferivelmente, o fósforo de óxido de metal ativado por Cr da folha de conversão de cor 100 é o fósforo de óxido de metal ativado por Cr selecionado do grupo consistindo em AI2O3:Cr3+, Y3AI50i2:Cr3+, MgO:Cr3+, ZnGa2O4: Cr3+, MgAI2O4: Cr3+, e uma combinação de qualquer um destes.
[0067] Em algumas modalidades, da presente invenção, o material-matriz da folha de conversão de cor 100 pode compreender um polímero selecionado do grupo consistindo em polímero de fotocuragem, um polímero de termocuragem, um polímero termoplástico, e uma combinação dos mesmos.
[0068] Em algumas modalidades da presente invenção, a folha de conversão de cor 100 pode opcionalmente também compreender um ou mais de materiais fluorescentes inorgânicos adicionais que emitem luz azul ou vermelha.
[0069] Como materiais fluorescentes inorgânicos adicionais que emitem luz azul ou vermelha, qualquer tipo de materiais publicamente conhecidos, por exemplo, como descrito no segundo capítulo de Phosphor handbook (Yen, Shinoya, Yamamoto), podem ser usados se desejado.
[0070] Sem desejar ser ligado pela teoria, acredita-se que a luz azul especialmente em torno de 450 nm de luz de comprimento de onda pode levar ao melhor crescimento de planta, se for combinada com luz de emissão do material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm. Mais preferivelmente, é de 660 nm a 700 nm.
[0071] Assim, mais preferivelmente, a folha de conversão de cor 100 também compreende pelo menos um material fluorescente inorgânico emissor de luz azul tendo comprimento de onda de pico de emissão de luz em torno de 450 nm, como descrito no segundo capítulo de Phosphor handbook (Yen, Shinoya, Yamamoto).
[0072] De acordo com a presente invenção, em algumas modalidades, a folha de conversão de cor 100 pode compreender pelo menos um material fluorescente inorgânico emissor de luz vermelho e pelo menos um material fluorescente inorgânico emissor de luz azul em adição ao material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm.
[0073] Em uma modalidade preferida da presente invenção, o material fluorescente inorgânico pode emitir uma luz tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 670 nm a 700 nm.
[0074] Em outro aspecto, a presente invenção também se refere a um dispositivo de diodo emissor de luz 200 compreendendo pelo menos um material fluorescente inorgânico 210 tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, um material-matriz 220, e um elemento de diodo emissor de luz 230.
[0075] Em uma modalidade preferida da presente invenção, o material fluorescente inorgânico 210 emite uma luz tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 670 nm a 700 nm.
[0076] Como o material fluorescente inorgânico 210, e o material-matriz 220, o material fluorescente inorgânico e o material-matriz descrito em -Materiais fluorescentes inorgânicos e em -Materiais matriz podem ser usados preferivelmente.
[0077] Em algumas modalidades da presente invenção, o material fluorescente inorgânico do dispositivo de diodo emissor de luz 200 pode ser selecionado do grupo consistindo em sulfetos, tiogalatos, nitre-tos, oxi-nitretos, silicates, óxidos de metal, apatitas, e uma combinação de qualquer um destes.
[0078] Em uma modalidade preferida da presente invenção, o material fluorescente inorgânico do dispositivo de diodo emissor de luz 200 é selecionado de fósforos de óxido de metal ativados por Cr.
[0079] Mais preferivelmente, o material fluorescente inorgânico do dispositivo de diodo emissor de luz 200 é selecionado de fósforos de óxido de metal ativados por Cr representados pelas seguintes fórmulas (I) ou (II) AxByOz:Cr3+ -(I) em que A é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Y, Gd, Lu, Ce, La, Tb, Sc, e Sm, B é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Al, Ga, Lu, Sc, In; x>0; y>1; 1,5(x+y) = z; XaZbOc:Cr3+ -(II) em que X é um cátion divalente e é selecionado do grupo consistindo em Mg, Zn, Cu, Co, Ni, Fe, Ca, Sr, Ba, Mn, Ce e Sn; Y é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Al, Ga, Lu, Sc e In; b 0; a^ 1; (a+1,5b) = c.
[0080] Mais preferivelmente, o material fluorescente inorgânico do dispositivo de diodo emissor de luz 200 é selecionado de fósforos de óxido de metal ativados por Cr representados pelas seguintes fórmulas (I’) ou (II’) AxByOz:Cr3+ -(I’) em que A é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Y, Gd, e Zn, B é um cátion trivalente e é Al ou Ga; x>0; y>1; 1,5(x+y) = z; XaZbOc:Cr3+ -(II’) em que X é um cátion divalente e é selecionado do grupo consistindo em Mg, Co, e Mn; Z é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Al, ou Ga; b>0; a>1; (a+1,5b) = c.
[0081] Além disso, preferivelmente, o fosfóro de óxido de metal ativado por Cr do dispositivo de diodo emissor de luz 200 pode ser o fosfóro de óxido de metal ativado por Cr selecionado do grupo consistindo em AI2O3:Cr3+, Y3AI50i2:Cr3+, MgO:Cr3+, ZnGa2O4: Cr3+, MgAI2O4: Cr3+, e uma combinação de qualquer um destes.
[0082] Em algumas modalidades da presente invenção, o material-matriz do dispositivo de diodo emissor de luz 200 pode compreender um polímero selecionado do grupo consistindo em polímero de fotocuragem, um polímero de termocuragem, um polímero termoplástico, e uma combinação dos mesmos.
[0083] De acordo com a presente invenção, preferivelmente, o material fluorescente inorgânico 210 e o material-matriz podem ser colocados dentro de uma tampa 260a do dispositivo de diodo emissor de luz para cobrir o elemento de diodo emissor de luz 230 como descrito na Fig. 2.
[0084] Em algumas modalidades da presente invenção, o dispositivo de diodo emissor de luz 200 pode opcionalmente também compreender um ou mais de materiais fluorescentes inorgânicos adicionais que emitem luz azul ou vermelha.
[0085] Como materiais fluorescentes inorgânicos adicionais que emitem luz azul ou vermelha, quaisquer tipos de materiais publicamente conhecidos, por exemplo, como descrito no segundo capítulo de Phosphor Handbook (Yen, Shinoya, Yamamoto), podem ser usados se desejado.
[0086] Sem desejar ser ligado pela teoria, acredita-se que a luz azul especialmente em torno de 450 nm de luz de comprimento de onda pode levar ao melhor crescimento da planta, se for combinada com luz de emissão do material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, especialmente a combinação da luz azul em torno de 450 nm de comprimento de onda e emissão de luz do material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 670 nm a 700 nm é preferível para melhor crescimento da planta.
[0087] Assim, mais preferivelmente, o dispositivo de diodo emissor de luz 200 pode também compreender pelo menos um material fluorescente inorgânico emissor de luz azul tendo comprimento de onda de pico de emissão de luz em torno de 450 nm, como descrito no segundo capítulo de Phosphor handbook (Yen, Shinoya, Yamamoto).
[0088] De acordo com a presente invenção, em algumas modalidades, o dispositivo de diodo emissor de luz 200 pode compreender pelo menos um material fluorescente inorgânico emissor de luz vermelha e pelo menos um material fluorescente inorgânico emissor de luz azul em adição ao material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm.
[0089] Nesta modalidade, mais preferivelmente, resina de termo-curagem pode ser usada como um material-matriz 210.
[0090] Ou de acordo com a presente invenção, preferivelmente, o dispositivo de diodo emissor de luz 300 pode compreender a folha de conversão de cor 301 compreendendo pelo menos um material fluorescente inorgânico 310 tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, e um material-matriz 320.
[0091] Preferivelmente, o material fluorescente inorgânico 310 pode emitir uma luz tendo comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 670 nm a 700 nm.
[0092] Mais preferivelmente, a folha de conversão de cor (301) é colocada sobre o elemento de diodo emissor de luz (330) como descrito na Fig. 3.
[0093] Em outro aspecto, a presente invenção também se refere a um dispositivo óptico 300 compreendendo a folha de conversão de cor 100.
[0094] Em outro aspecto, a presente invenção também se refere ao uso de uma composição no processo de fabricação de folha de conversão de cor.
[0095] Em outro aspecto, a invenção também se refere ao uso da folha de conversão de cor 100 em um dispositivo óptico ou para agricultura.
[0096] Como um dispositivo óptico, um diodo emissor de luz (LED), uma folha de fósforo remota, um dispositivo de comunicação óptico, um sensor óptico, uma célula solar.
[0097] De acordo com a presente invenção, para uso agrícola, a folha de conversão de cor pode ser usada como folha de estufa, folha de cultura em túnel, e folha de cultura de material vegetal em decomposição.
[0098] Em outro aspecto, a presente invenção, além disso, se refere ao uso do material fluorescente inorgânico tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm com um material-matriz em um dispositivo de diodo emissor de luz 200.
[0099] De acordo com a presente invenção, técnicas de fabricação de películas publicamente conhecidas podem ser usadas para fabricar compassion da invenção. Tais como inflação, revestimento de matriz T, fundição de solução, método de calandragem, método de injeção de tinta, revestimento de fenda, impressão de intaglio, impressão em relevo, e impressão por silk screen.
[00100] Para um método de moldagem para fornecer uma composição sobre um elemento de diodo emissor de luz 230 colocado sobre uma tampa 260a, muitos tipos de técnicas bem conhecidas podem ser usados, preferivelmente como desejado.
[00101] Tais como moldagem por compressão, moldagem por injeção, moldagem por sopro, e método de termoformação.
[00102] Em outro aspecto da presente invenção, método para preparação da folha de conversão de cor 100 compreende as seguintes etapas (a) e (b) nesta sequência; (a) fornecer a composição em um substrato, e (b) fixar o material-matriz por evaporar um solvente e / ou polimerizar a composição por tratamento térmico, ou expor a composição fotossensível sob raio de luz ou uma combinação de qualquer um destes.
[0089] Em outro aspecto, a presente invenção também se refere a método para preparação do dispositivo óptico 200, em que o método compreende a seguinte etapa (A); (A) fornecer a folha de conversão de cor 100 em um dispositivo óptico.
[0090] De acordo com a presente invenção, o termo “transparente” significa pelo menos em torno de 60% de transmissão de luz visível incidente na espessura usada em uma folha de conversão de cor e um dispositivo de diodo emissor de luz. Preferivelmente, é mais de 70%, mais preferivelmente, mais de 75%, mais preferivelmente, é mais 80%.
[0091] O termo “fluorescente” é definido como o processo físico de emissão de luz por uma substância que tem luz absorvida ou outra radiação eletromagnética. É uma forma de luminescência. Na maioria dos casos, a luz emitida foi em um comprimento de onda maior e, portanto, menor energia, do que radiação absorvida.
[0092] O termo “inorgânico” significa qualquer material não contendo átomos de carbono ou qualquer composto que contenha átomos de carbono ionicamente ligados a outros átomos tais como monóxido de carbono, dióxido de carbono, carbonatos, cianetos, cianatos, carbe-tos, e tiocianatos.
[0093] O termo “emissão” significa a emissão de ondas eletromagnéticas por transições de elétron em átomos e moléculas.
[0094] O termo “fotossensível” significa que a respectiva composição reage quimicamente em resposta à irradiação de luz adequada. A luz é geralmente escolhida de luz visível ou UV. A resposta fotossensível inclui endurecimento ou amolecimento da composição, preferivelmente endurecimento. Preferivelmente a composição fotossensível é uma composição fotopolimerizável.
[0095] Os exemplos de trabalho 1 a 5 abaixo fornecem descrições da presente invenção, bem como uma descrição detalhada de sua fabricação.
[0096] Os precursores de fósforo de Al2O3:Cr3+ foram sintetizados por um método de coprecipitação convencional. As matérias-primas de Nona-hidrato de Nitrato de Alumínio e Nona-hidrato de Nitrato de Cromo (III) foram dissolvidas em água desionizada com uma relação molar estequiométrica de 0,99:0,01. NH4HCO3 foi adicionado à solução de cloreto misturada como um precipitante, e a mistura foi agitada a 60°C durante 2 horas. A solução resultante foi secada a 95°C durante 12 horas, em seguida a preparação dos precursores foi concluída. Os precursores obtidos foram oxidados por calcinação a 1300°C durante 3 horas em ar. Para confirmar a estrutura dos materiais resultantes, medições de XRD foram realizadas usando um difratõmero de raio-x (RIGAKU RAD-RC). Photoluminescence (PL) spectra foram medidos usando um espectrofluorômetro (JASCO FP-6500) em temperatura ambiente.
[0097] O comprimento de onda de pico de absorção de Al2O3:Cr3+ foi 420 nm e 560 nm, o comprimento de onda de pico de emissão foi na faixa de 690 nm a 698 nm, amplitude total em metade do máximo (doravante “FWHM”) da emissão de luz de Al2O3:Cr3+foi na faixa de 90 nm a 120 nm.
[0098] A composição foi preparada usando o obtido Al2O3:Cr3+ como um material fluorescente inorgânico, etileno vinil acetato (EVA) como polímero matriz, e tolueno como um solvente.
[0099] Em seguida, a composição foi usada em um processo de fabricação de folha de conversão de cor para obter a folha de conversão de cor para um crescimento de planta eficaz. Para a fabricação de folha, método de revestimento de bisturi e um revestidor de barra (tipo Kodaira YOA-B) foram aplicados.
[00100] Mais especificamente, AhO3:Cr3+ e etileno vinil acetato (EVA) foram adicionados em tolueno. Em seguida, a solução obtida foi aquecida até 90°C, e então misturada em um container fechado por um misturador centrífugo planetário a 90°C durante 30 minutos para obter uma composição da presente invenção. Um substrato de vidro foi limpo por ondas sonoras em acetona e isopropanol, respectivamente. O substrato foi então tratado com UV/ozônio.
[00101] A solução resultante foi revestida sobre o substrato de vidro por método de revestimento de bisturi, em seguida secada a 90°C durante 30 minutos em condição de ar. Após etapa de secagem, uma folha de conversão de cor tendo 100 pm de espessura formou-se sobre o substrato de vidro, e em seguida foi descascada do substrato de vidro. Finalmente, a folha de conversão de cor tendo 100 pm de espessura foi fabricada.
[00102] Uma composição e a folha de conversão de cor como um exemplo comparativo foram preparadas e fabricadas na mesma maneira como descrito no Exemplo de Trabalho 1, exceto que Lumogen ® F Red305 (de BASF) foi usado ao invés de AI2O3:Cr3+.
[00103] As folhas de conversão de cor obtidas de exemplos acima descritos foram arranjadas para cobrir brotos de brassica campestris plantados em vasos de plantas e expostos à luz do sol durante 20 dias.
[00104] A medição foi realizada medindo uma altura média de cada uma das três brassica campestris desenvolvida com a folha de conversão de cor compreendendo AI2O3:Cr3+ ou com a folha de conversão de cor incluindo Lumogen ® F Red305.
[00105] A altura média de brassica campestris desenvolvida com a folha de conversão de cor compreendendo AI2O3:Cr3+ foi 6% maior do que a altura média de brassica campestris desenvolvida com a folha de conversão de cor Lumogen ® F Red305.
[00106] Primeiro, a folha de conversão de cor foi preparada da mesma maneira que aquela descrita no Exemplo de Trabalho 1, em seguida ela foi cortada para ajustar e fixá-la ao lado de emissão de luz de LED UV com base em InGaN (405 nm). Então, o dispositivo de diodo emissor de luz (doravante “o dispositivo de LED”) foi fabricado.
[00107] O fósforo AhO3:Cr3+ de Exemplo 1 foi misturado em um misturador por turbilhonamento com OE 6550 (Dow Corning). A concentração final do fósforo no silicone é 8 % em mol. A suspensão foi aplicada a um chip de LED com base em InGaN emitindo um comprimento de onda de 405 nm. Então foi aquecida a 150°C durante 1 hora usando um forno. Após o processo de embalagem, 2° dispositivo de diodo emissor de luz (LED) foi fabricado.
[00108] O dispositivo de LED obtido de Exemplo de Trabalho 3 foi arranjado junto com lâmpada de LED branca normal para a posição para expor brotos de Rucola plantados em vasos de plantas.
[00109] Irradiação de luz de 800 pW/cm2 pelo dispositivo obtido de diodo emissor de luz e lâmpada de LED branca normal foi realizada durante 16 dias.
[00110] Como uma comparação, brotos de Rucola plantados em vasos de plantas foram irradiados da mesma maneira como descrito acima exceto por apenas uma lâmpada de LED branca normal que foi usada sem o dispositivo de LED de Exemplo de Trabalho 3.
[00111] A medição foi realizada medindo uma altura média de três Rucolas desenvolvidas com o dispositivo de LED compreendendo AI2O3:Cr3+ e a lâmpada de LED branca ou com apenas a lâmpada de LED branca.
[00112] Como resultado, a altura média de Rucolas desenvolvidas com o dispositivo de LED compreendendo AI2O3:Cr3+ e a lâmpada de LED branca foi 10% maior do que a altura média de Rucolas desenvolvidas com a lâmpada de LED branca apenas.
[00113] Fig. 4 e Fig. 5 mostram a diferença de Rucola (lado esquerdo) desenvolvida com o dispositivo de LED com AI2O3:Cr3+ e a lâmpada de LED branca e Rucola (lado direito) desenvolvida com a lâmpada de LED branca apenas.
Claims (6)
1. Uso de uma folha de conversão de cor (100), caracterizado pelo fato de que é para agricultura, em que a referida folha de conversão de cor compreende pelo menos um material fluorescente inorgânico (110) tendo o comprimento de onda de pico de emissão de luz na faixa de 660 nm a 730 nm, e um material-matriz (120) compreendendo um polímero selecionado do grupo consistindo em polímero de fotocuragem, um polímero de termocuragem, um polímero termoplástico, e uma combinação dos mesmos.
2. Uso da folha de conversão de cor (100), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o material fluorescente inorgânico é selecionado do grupo consistindo em sulfetos, tiogalatos, nitretos, oxi-nitretos, silicates, óxidos de metal, apatitas, e uma combinação de qualquer um destes.
3. Uso da folha de conversão de cor (100) de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que o material fluorescente inorgânico é selecionado de fósforos de óxido de metal ativados por Cr.
4. Uso da folha de conversão de cor (100) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pelo fato de que o material fluorescente inorgânico é selecionado de fósforos de óxido de metal ativados por Cr representados pelas seguintes fórmulas (I) ou (II) AxByOz:Cr3+ (I) na qual: A é um cátion trivalente e é selecionado do grupo con-sistindo em Y, Gd, Lu, Ce, La, Tb, Sc, e Sm, B é um cátion trivalente e é selecionado do grupo con-sistindo em Al, Ga, Lu, Sc, In; x>0; y>1; 1,5(x+y) = z; XaZbOc:Cr3+ (II) na qual X é um cátion divalente e é selecionado do grupo con-sistindo em Mg, Zn, Cu, Co, Ni, Fe, Ca, Sr, Ba, Mn, Ce e Sn; Y é um cátion trivalente e é selecionado do grupo con-sistindo em Al, Ga, Lu, Sc e In; b > 0; a>1; (a+1,5b) = c.
5. Uso da folha de conversão de cor (100) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado pelo fato de que o material fluorescente inorgânico é selecionado de fósforos de óxido de metal ativados por Cr representados pelas seguintes fórmulas (I’) ou (II’) AxByOz:Cr3+ (I’) na qual A é um cátion trivalente e é selecionado do grupo con-sistindo em Y, Gd, e Zn, B é um cátion trivalente e é Al ou Ga; x>0; y>1; 1,5(x+y) = z; XaZbOc:Cr3+ (II’) na qual X é um cátion divalente e é selecionado do grupo consistindo em Mg, Co, e Mn; Z é um cátion trivalente e é selecionado do grupo consistindo em Al, ou Ga; b>0; a>1; (a+1,5b) = c.
6. Uso da folha de conversão de cor (100) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que o material fluorescente inorgânico é um fosfóro de óxido de metal ativado por Cr selecionado do grupo consistindo em Al2O3:Cr3+, Y3AI5O12.Gr , MgO.Cr3 , ZnGa2O4: Cr3+, MgAhOzi: Cr3+, e uma combinação de qualquer um destes.
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