BRPI0517575B1 - material luminescente - Google Patents

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BRPI0517575B1 BRPI0517575A BRPI0517575A BRPI0517575B1 BR PI0517575 B1 BRPI0517575 B1 BR PI0517575B1 BR PI0517575 A BRPI0517575 A BR PI0517575A BR PI0517575 A BRPI0517575 A BR PI0517575A BR PI0517575 B1 BRPI0517575 B1 BR PI0517575B1
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Chung Hoon Lee
Gundula Roth
Walter Tews
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Gundula Roth
Seoul Semiconductor Co Ltd
Walter Tews
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Abstract

material luminescente. a invenção refere-se a materiais luminescentes para excitação de luz ultravioleta ou luz visível contendo compostos quimicos dopados com chumbo e/ou cobre. o material luminescente compreende um ou mais dos compostos tipos aluminato, silicatos, antimoniatos, germanatos e/ou silicatos-germanatos e/ou fosfatos. conseqúentemente, a presente invenção é uma boa possibilidade para substituir ions alcalinos de terra rara por chumbo e cobre para mudar as bandas de emissão para comprimento de ondas mais longas ou mais curtas, respectivamente. fornecem-se compostos luminescentes contendo cobre e/ou chumbo com propriedades luminescentes melhoradas e também com melhor estabilidade com relação à água, umidade além de outros solventes polares. a presente invenção tem por objetivo fornecer compostos luminescentes dopados com chumbo e/ou cobre, que tenham uma elevada faixa de temperatura de cor de aproximadamente 2.000 k a 8.000k ou 10.000 k e irc acima de 90.

Description

MATERIAL LUMINESCENTE
Campo Técnico [001] Esta invenção de um modo geral se refere a materiais fluorescentes com elementos de terras raras e, mais especificamente, a materiais luminescentes para excitar luz ultravioleta além de luz visível contendo compostos dopados com chumbo e/ou cobre. Técnica Anterior [002] Materiais ativados com chumbo e cobre são conhecidos por provocar excitação de ondas curtas, por exemplo, desde uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão, como bissilicato de bário ativado por chumbo (Keith H. Butler, A Pennsylvania State University Press, 1980, S 175), ortossilicato ativado por chumbo (Keith H. Butler, A Pennsylvania State University Press, 1980, S. 181), akermanitas ativadas por chumbo, ou metassilicato de cálcio ativado por Pb2+.
[003] Geralmente, os máximos das bandas de emissão desses fósforos ativados por chumbo localizam-se entre 290 nm e 370 nm a excitação 254 nm. O bissilicato de bário ativado por chumbo é um fósforo emissor de U.V. utilizado atualmente em lâmpadas de salões de bronzeamento.
[004] O chumbo tem no estado fundamental 1S0 dois elétrons externos. A configuração dos elétrons do estado fundamental é d10 s2, de modo que o menor estado excitado tem a configuração d10sp. A configuração sp excitada tem quatro níveis, 3P0 3P1, 3P2 e 1P1, possíveis de serem atingidos entre 165,57 nm (3P0) e 104,88 nm (1P1) no íon livre. Todas as regras de seleção permitem transições entre os níveis de excitação 1S0 e 1P1. Enquanto transições entre 1S0 e 3P0 somente são permitidas com a menor simetria, transições entre 1S0 e 3P1 além de 3P2 somente são permitidas sob determinadas condições. Contudo, a excitação entre 180 e 370 nm tem a mesma emissão. Não é possível a excitação com comprimentos de ondas mais longas do que 370 nm.
[005] Pelo contrário, os materiais luminescentes são conhecidos tendo chumbo como um componente de rede hospedeira. Fósforos de molibdato contendo centros de MoO4 2- são descritos em Bernhardt, H.J., Phys. Stat. Sol. (a), 91,643, 1985. O PbMoO4 mostra a temperatura ambiente emissão vermelha com uma emissão máxima a 620 nm sob fotoexcitação a 360 nm.
[006] Contudo, essa emissão não é causada pelo próprio chumbo. Em molibdatos as propriedades luminescentes não são causadas pelo íon de metal M2+ (M2+ MoO4 onde M2+ = Ca, Sr, Cd, Zn, Ba, Pb etc). Aqui, centros de defeitos de íons MoO4 2- acoplados a vazios de íons O2- aparentam ser o motivo. Porém, o íon Pb2+ influencia as propriedades preferidas de emissão porque estabiliza a rede hospedeira.
[007] Como exemplo familiar, tungstatos (Ca,Pb)WO4 como cristais mistos têm uma porte emissão verde com uma elevada produção quântica de 75% (Blasse, G., Processos sem radiação em materiais luminescentes, em Radiationless Processes, DiBartolo, B., Ed. Plenum Press, Nova Iorque, 1980, 287). Sob excitação de 250 nm, o PbWO4 mostra emissão azul e sob excitação de 313 nm, o PbWO4 tem uma faixa de emissão laranja, podendo ser causada por defeitos Schottky ou por íons de impurezas (Phosphor Handbook, editado sob o Auspício da Phosphor Research Society, CRC Press, Nova Iorque, 1998, S 205.
[008] Utilizou-se cobre como um ativador monovalente em ortofosfatos (Wanmaker, W.L. e Bakker, C, J. Electrochem. Soc, 106,1027,1959) com uma emissão máxima a 490 nm. O estado fundamental de cobre monovalente é uma carcaça cheia 3d10. Esse é o nível 3S0. Após a excitação, a menor configuração excitada é 3d94s. Esta configuração tem dois termos, 3D e 3D. A próxima configuração superior, 3d94p, produz 6 termos 3P0, 3F0, 3D0, 1F0, 3D0 e 3P0. As transições entre o estado de base 3S0 e o 3D ou 3D estão proibidas por paridade ou rotação, respectivamente. Em íons de cobre, permite-se a excitação aos níveis de campos de cristal de termos de 4p. Obter-se-á a emissão ou por um retorno direto do estado excitado de campos de cristal para o estado fundamental ou por uma combinação de transições primeiro do estado excitado para um nível de campos de cristal e, a seguir, uma segunda transição desse estado de 3D ou 1D da configuração 3d9 4s do estado fundamental.
[009] O estado fundamental de cobre bivalente tem a configuração 3d9. Isto é o nível 2D5/2. No cobre bivalente, é possível excitar um dos elétrons d ao orbital 4s ou 4p. A configuração de menor excitação é a 3d84s com dois termos quarteto 4F, 4P e quatro termos doblete, 2F, 2D, 2P e 2G sem emissão causada por transições proibidas. A configuração de excitação mais elevada é a configuração 3d84p com quatro termos 4D0, 4G0, 4F0, e 4P0, onde pode ocorrer a emissão.
[010] Fósforo-sulfatos ativados ou co-ativados por cobre são bem conhecidos e utilizados comercialmente para tubos de raios catódicos. O ZnS emissor de verde: Cu, Al (onde se utiliza o cobre como ativador e Al como co-ativador) é muito importante em aplicações de TRC.
[011] Em Fósforos de sulfeto de zinco, é possível classificar os materiais luminescentes em cinco tipos, dependendo da razão relativa da concentração de ativadores e co- ativadores (van Gool, W., Philips Res. Rept. Suppl., 3,1,1961). Aqui, os centros luminescentes são formados a partir de doadores profundos ou aceitadores profundos, ou por suar associação nos locais mais próximos (Phosphor Handbook, editado sob o Auspício da Phosphor Research Society, CRC Press, Nova Iorque, 1998, S. 238).
[012] Ortofosfatos ativado por cobre (Wanmaker, W.L., e Spier, H.L., JECS 109 (1962), 109), e pirofosfatos, aluminossilicatos, silicatos, e tripolifosfatos todos ativados por cobre estão descritos em 'Keith H. Butler, A Pennsylvania State University Press, 1980, S. 281'. Contudo, esses Fósforos somente podem ser utilizados para uma excitação de U.V. de ondas curtas. Não podem ser utilizados em lâmpadas fluorescentes, por causa de suas propriedades químicas instáveis e seu comportamento de temperatura.
[013] A influência de íons de chumbo e cobre como componentes de rede hospedeira em compostos com alto teor de oxigênio, ativados por íons de terra rara como Eu2+, Ce3+ e outros, ainda não foi descrita. Deve-se esperar que a incorporação de chumbo e/ou cobre como um componente de rede hospedeira influencia as propriedades óptico-luminescentes preferidas referentes a uma intensidade luminescente melhorada além de a mudança desejável de emissão máxima, pontos de cor, e formato de espectros de emissão e estabilização da rede.
[014] A influência de íons de chumbo e/ou íons de cobre como componentes na rede hospedeira deve mostrar propriedades luminescentes melhoradas para comprimentos de ondas de excitação mais elevadas do que 360 nm. Nesta região de comprimentos de ondas, ambos íons não mostram transferências de radiação próprias devido aos níveis de energia de sua configuração de elétrons, de modo que não se possa perder nenhum tipo de radiação de excitação.
[015] Os materiais luminescentes dopados com chumbo e cobre mostram intensidades de emissão melhoradas comparadas a materiais luminescentes sem estes componentes na rede hospedeira. Ainda mais, como um efeito desejável dos materiais luminescentes dopados com chumbo e cobre mostra uma mudança dos comprimentos de ondas da emissão para energias mais elevadas ou mais baixas. Para compostos contendo chumbo ou cobre, estes íons não reagem como ativadores no sentido mais amplo. Contudo, o use destes íons leva a uma influência na covalência além da cisão dos campos de cristal.
[016] Íons de chumbo com um raio iônico de 119 pm podem substituir os íons de terra rara alcalinos Ca com um raio iônico de 100 pm e Sr com um raio iônico de 118 pm muito facilmente. A eletro-negatividade do chumbo com 1,55 é muito mais levada do que a do Ca (1,04) e Sr (0,99). A preparação de substâncias contendo chumbo é complicada devido à possibilidade de uma oxidação destes íons em atmosferas redutoras. Para a preparação de compostos dopados com chumbo, que exige uma atmosfera redutora, são necessários processos de preparação especiais.
[017] A influência no chumbo no campo, no campo de cristal aparece em uma mudança geral das características de emissão dependendo dos íons substituídos. Em casos de uma substituição de Pb por Sr ou Ba em aluminatos e/ou silicatos ativados por Eu, a emissão máxima deve ser mudada para comprimentos de ondas mais longos devido aos raios iônicos menores do Pb comparados aos raios iônicos de Ba e Sr. Isso leva a um campo de cristal mais porte ao redor do íon ativador.
[018] Um efeito semelhante aparece na substituição de cobre por íons de terra rara alcalinos. Aqui, surge uma influência adicional. Devido ao potencial iônico mais elevado do cobre como uma relação de mudança iônica e raio iônico comparado aos maiores íons de terra rara alcalinos, os íons de cobre podem atrair íons de oxigênio vizinhos mais portes do que os íons de terra rara alcalinos. De modo que a substituição dos maiores íons de terra rara alcalina Ca, Sr e Ba por cobre também levam a um campo de cristal mais porte ao redor dos íons ativadores. Assim, o formato de bandas de emissão pode ser influenciado, a mudança do pico de emissão para comprimentos de ondas mais longos está ligada ao alargamento das curvas de emissão para emissão de bandas. Além disso, deve ser possível aumentar a intensidade de emissão através da substituição de íons de cobre e chumbo. Geralmente, as trocas de picos de emissão para comprimentos de ondas mais longos assim como para mais curtos são desejáveis no campo da iluminação LED. Aqui, é necessário realizar sintonia fina para obter comprimentos de ondas especiais para os pontos de cores desejados além de melhor luminosidade de dispositivos ópticos. Utilizando cátions, cobre e chumbo, essa sintonia fina deve ser possível.
[019] É sabido que alguns materiais luminescentes e fósforos são instáveis em água, umidade do ar, vapor da água ou solventes polares. Por exemplo, aluminatos com estrutura espinélio ou silicatos com estruturas de aquermanita além de ortorrômbicas mostram mais ou menos alta sensitividade à água, umidade do ar, vapor de água ou solventes polares devido à elevada basicidade. Contudo, devido a uma covalência mais alta e uma basicidade mais baixa, a incorporação de chumbo e/ou cobre em uma rede hospedeira deve melhorar este comportamento dos materiais luminescentes com relação à água, umidade do ar e solventes polares se substituídos por cátions com elevada basicidade.
Divulgação da Invenção Problema Técnico [020] Tendo em vista a técnica anterior descrita acima, é um objetivo da presente invenção de fornecer materiais luminescentes dopados com chumbo e/ou cobre que uma possibilidade muito boa de substituir íons alcalinos de terra rara por chumbo e cobre com uma mudança das bandas de emissão para comprimentos de ondas mais longos ou mais curtos, respectivamente.
[021] Outro objetivo da presente invenção é fornecer materiais luminescentes contendo cobre e/ou chumbo com propriedades luminescentes melhoradas e também com melhor estabilidade em relação à água, umidade além de outros solventes polares.
[022] Um objetivo adicional da presente invenção é fornecer materiais luminescentes dopados com chumbo e/ou cobre, que produzam uma elevada faixa de temperatura de cor de aproximadamente 2.00O K a 8.000 K ou 10.000K e IRC até acima de 90 em LED.
Solução Técnica [023] Para atingir estes e outros objetivos, como concretizados e amplamente descritos neste documento, materiais luminescentes para excitação de luz ultravioleta ou luz visível, compreende compostos químicos dopados com chumbo e/ou cobre contendo um elemento de terra rara ou outros íons luminescentes.
[024] Os materiais luminescentes podem ser compostos de um ou mais compostos de aluminato, silicato, antimoniato, germanato/ou silicato-germanato, e fosfato.
[025] O aluminato se expressa como segue: [026] a(M'O)»b(M"20)»c(M"X)»dAl2O3-e(M"'O)»f(M""2O3)»g(M""'oOp) •h(M"""x Oy), [027] a(M'O),b(M"2O)*c(M"X)»4-a-b -c(M’"O)«7(Al2O3)*d(B2O3)*e(Ga2O3)*f(SiO2)*g(GeO2)*h(M""xOy) e [028] a(M’O)«b(M"O)«c(Al2O3)*d(M’"2O3)*e(M""O2)*f (M'""xOy).
[029] O silicato se expressa como segue: [030] a(M’O)»b(M"O)»c(M"’X)»d(M"’2O)»e(M""2O3)»f(M""’oOp)»g(Si O2)*h(M"""xOy) .
[03l] O antimoniato se expressa como segue: [032] a(MO)«b(M"2O)«c(M"X)«d(Sb2O5)*e(M"’O)*f(M""xOy) .
[033] O germanato/ou germanato-silicato se expressa como segue: [034] (M’O)»b(M"2O)»c(M"X)»dGeO2-e(M"’O)»f(M""2O3)»g(M""’oOp)»h (M"""xOy) .
[035] O fosfato se expressa como segue: [036] a(M’O)»b(M"2O)»c(M"X)»dP2O5»e(M"’O)»f(M""2O3)»g(M"’"2O)»h (M"""xOy) .
[037] Enquanto isso é possível utilizar os materiais luminescentes como um conversor para a luz ultravioleta primária de ondas longas na faixa de 300-400 nm e/ou radiação azul na faixa de 380-500 nm gerada a partir de um ou mais elementos primários simples dentro de um dispositivo emissor de luz para produzir luz na região visível do espectro até um elevado índice de reprodução de cor Ra > 90.
[038] Ainda mais, é possível utilizar os materiais luminescentes em um LED como um composto simples e/ou uma mistura de uma pluralidade de compostos simples para a realização da luz branca com a reprodução de cor até Ia.
Melhor Concretização [039] Doravante, a presente invenção será descrita detalhadamente.
Exemplo 1: [040] Os materiais luminescentes para excitação de luz ultravioleta ou luz visível compreendem aluminatos dopados com chumbo e/ou cobre de acordo com a seguinte fórmula: [041] a(M'O)»b(M"2O)»c(M"X)»dAl2O3-e(M"'O)»f(M""2O3)»g(M""'oOp) •h(M"""xOy) .....(1) [042] onde M' pode ser Pb, Cu, ou qualquer combinação dos mesmos; M" pode ser um ou mais elementos monovalentes, por exemplo, Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag ou qualquer combinação dos mesmos; M'" pode ser um ou mais elementos bivalentes, por exemplo, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn ou qualquer combinação dos mesmos; M""pode ser um ou mais elementos trivalentes, por exemplo, Sc, B, Ga, In, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M""' pode ser Si, Ge, Ti, Zr, Mn, V, Nb, Ta, W, Mo, ou qualquer combinação dos mesmos; M""" pode ser Bi, Sn, Sb, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, e/ou qualquer combinação dos mesmos; X pode ser F, Cl, Br, I, e/ou qualquer combinação dos mesmos; 0 < a < 2; 0 < b < 2; 0 < c < 2;0 < d < 8; 0 < e < 4; 0 < f < 3; 0 < g < 8; 0 < h < 2; 1 < o < 2; 1 < p < 5; 1 < x < 2; e 1 < y < 5;
[043] a(M'O),b(M"2O)*c(M"X)»4-a-b;
[044] c(M'"O)«7(A12O3)*d(B2O3)*e(Ga2O3)*f(SiO2)*g(GeO2)*h(M""xOy) ......(2) [045] onde M' pode ser Pb, Cu, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M" pode ser um ou mais elementos monovalentes, por exemplo, Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M'" pode ser um ou mais elementos bivalentes, por exemplo, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn, ou qualquer combinação dos mesmos; M"" pode ser Bi, Sn, Sb, Sc, Y, La, In, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, e qualquer combinação dos mesmos; X pode ser F, Cl, Br, I, e qualquer combinação dos mesmos; 0 < a < 4; 0 < b < 2; 0 < c < 2; 0 d d d 1; 0 d e d 1; 0 d f d 1; 0 d g d l; 0 < h < 2; 1 < x < 2; e 1 < y < 5.
[046] A preparação de materiais luminescentes dopados com cobre além de chumbo pode ser uma reação básica de estado sólido. É possível utilizar materiais iniciais puros sem nenhuma impureza, por exemplo, ferro. É possível utilizar qualquer material inicial passível de transferir-se em óxidos via um processo térmico para formar Fósforos com alto teor de oxigênio.
Exemplos de preparação: [047] Preparação do material luminescente com a fórmula (3) [048] Cu0,02 Sr3,98 Al14 O25: Eu .........(3) [049] Materiais iniciais: CuO, SrCO3, Al(OH)3, Eu2O3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[050] É possível misturar os materiais iniciais na forma de óxidos, hidróxidos, e/ou carbonatos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, H3 BO3. A mistura pode ser aquecida em um cadinho de alumina em uma primeira etapa a aproximadamente 1.2000C por aproximadamente uma hora. Após a fresagem dos materiais preaquecidos, pode seguir-se uma segunda etapa de aquecimento a aproximadamente 1.4500C em uma atmosfera reduzida por aproximadamente 4 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 494 nm.
[051] Tabela 1: aluminato ativado - Eu2+ dopado com cobre comparado com aluminato ativado - Eu2+ sem cobre com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [052] Preparação do material luminescente com a fórmula (4) [053] Pb0,05 Sr3,95 Al14O25: Eu ...........(4) [054] Materiais iniciais: PbO, SrCO3 , Al2O3, Eu2O3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[055] É possível misturar os materiais iniciais em forma de óxidos muito puros, carbonatos, ou outros componentes, que possam decompor termicamente em óxidos, podem ser misturados em proporção estequiométrica juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, H3 BO3. A mistura pode ser aquecida em um cadinho de alumina em uma primeira etapa a aproximadamente 1.2000C por aproximadamente uma hora no ar. Após a fresagem dos materiais preaquecidos, pode seguir-se uma segunda etapa de aquecimento a aproximadamente 1.4500C em ar por aproximadamente 2 horas e em uma atmosfera reduzida por aproximadamente 2 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima desde aproximadamente 494,5 nm.
[056] Tabela 2: aluminato ativado - Eu2+ dopado com chumbo comparado com aluminato ativado - Eu2+ sem chumbo com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [057] Tabela 3: propriedades ópticas de alguns aluminatos dopados com cobre e/ou chumbo excitáveis por ultravioleta de ondas longas e/ou por luz visível e sua densidade luminosa em % a comprimento de ondas de excitação de 400 nm Exemplo 2: [058] Os materiais luminescentes por excitação de luz ultravioleta ou luz visível compreendem aluminatos dopados com chumbo e/ou cobre de acordo com a seguinte fórmula: [059] a(M'O)-b(M"O)-c(Al2O3)-d(M"'2O3)-e(M""O2)*f(M"'"xOy) (5) [060] onde M' pode ser Pb, Cu, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M" pode ser Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M'" pode ser B, Ga, In, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M"" pode ser Si, Ge, Ti, Zr, Hf, e/ou qualquer combinação dos mesmos ; M'"" pode ser Bi, Sn, Sb, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, e/ou qualquer combinação dos mesmos; 0 < a d l; 0 d b d 2; 0 < c d 8; 0 d d d 1; 0 d e d 1; 0 < f d 2; 1 d x d 2; e 1 d y d 5.
[061] A densidade e pico de luminosidade por Exemplo 2 estão descritos na Tabela 7 abaixo.
Exemplo de preparação: [062] Preparação do material luminescente com a fórmula (6) [063] Cu0,05 Sr0,95 AÍ1,9997 Si0,0003 O4: Eu . (6) [064] Materiais iniciais: CuO, SrCO3, Al2O3, SiO2, Eu2 O3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[065] É possível misturar os materiais iniciais na forma de, por exemplo, óxidos puros e/ou como carbonatos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, AlF3. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.250°C em uma atmosfera reduzida por aproximadamente 3 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 521,5 nm.
[066] Tabela 4: aluminato ativado - Eu 2 + dopado com cobre comparado com aluminato ativado - Eu 2 + sem cobre com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [067] Preparação do material luminescente com a fórmula (7) [068] Cu0,i2 BaMgl,88 Ali6 O27: Eu ... (7) [069] Materiais iniciais: CuO, MgO, BaCO3, Al(OH)3, Eu2O3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[070] É possível misturar os materiais iniciais na forma de, por exemplo, hidróxidos, óxidos puros, e/ou carbonatos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, AlF3. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.420°C em uma atmosfera reduzida por aproximadamente 2 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 452 nm.
[071] Tabela 5: aluminato ativado - Eu2+ dopado com cobre comparado com aluminato ativado - Eu2+ não dopado cobre com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [072] Preparação do material luminescente com a fórmula (8) [073] Pb0,1, Sr0,9 Al2 O4: Eu .... (8) [074] Materiais iniciais: PbO, SrCO3, Al(OH)3, Eu2O3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[075] É possível misturar os materiais iniciais na forma de, por exemplo, hidróxidos, óxidos puros, e/ou carbonatos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, H3BO3. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.000°C por aproximadamente 2 horas no ar. Após a fresagem dos materiais preaquecidos, pode seguir-se uma segunda etapa de aquecimento a aproximadamente 1.420°C em ar por aproximadamente 1 hora e em uma atmosfera reduzida por aproximadamente 2 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 521 nm.
[076] Tabela 6: aluminato ativado - Eu2+ dopado com chumbo comparado com aluminato ativado - Eu2+ sem chumbo com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [077] A tabela 7 mostra os resultados obtidos referentes a aluminatos dopados com cobre e/ou chumbo.
[078] Tabela 7: propriedades ópticas de alguns aluminatos dopados com cobre e/ou chumbo excitáveis por ultravioleta de ondas longas e/ou por luz visível e sua densidade luminosa em % a um comprimento de ondas de excitação de 400 nm Exemplo 3: [079] Os materiais luminescentes para excitação de luz ultravioleta ou luz visível compreendem silicatos dopados com chumbo e/ou cobre de acordo com a seguinte fórmula: [080] a^^^b^O^c^^X^d^^O^e^^^O^f^^^O^^g^iO^* h(M"""xOy).(9) [081] onde M' pode ser Pb, Cu, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M" pode ser Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M'" pode ser Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M"" pode ser Al, Ga, In, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M""' pode ser Ge, V, Nb, Ta, W, Mo, Ti, Zr, Hf, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M""" pode ser Bi, Sn, Sb, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, e/ou qualquer combinação dos mesmos; X pode ser F, Cl, Br, I, e qualquer combinação dos mesmos; 0 < a d 2; 0 < b d 8; 0 d c d 4; 0 d d d 2; 0 d e d 2; 0 < f d 2; 0 d g d 10; 0 < h d 5; 1 d o d 2; 1 d p d 5; 1 d x d 2; e 1 d y d 5.
[082] Abaixo, é possível ver a densidade luminosa superior do Exemplo 3.
Exemplo de preparação: [083] Preparação do material luminescente com a fórmula (10) [084] Cu0,05 Srx,7 Ca0,25 SiO4: Eu .......... (10) [085] Materiais iniciais: CuO, SrCO3, CaCO3, SiO2, Eu2O3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[086] É possível misturar os materiais iniciais na forma de, por exemplo, óxidos puros e/ou como carbonatos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, NH4Cl. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.200°C em uma atmosfera de gás inerte (por exemplo, N2 ou gás raro) por aproximadamente 2 horas. Então, o material pode ser fresado. A seguir, pode aquecer-se o material em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.200°C em uma atmosfera ligeiramente reduzida por aproximadamente 2 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima à aproximadamente 592 nm.
[087] Tabela 8: silicato ativado - Eu2+ dopado com cobre comparado com silicato ativado - Eu2+ sem cobre com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [088] Preparação do material luminescente com a fórmula (11): [089] Cu0,2 Ba2Zn0,2 Mg0,6 Si2 O7:Eu ........(11) [090] Materiais iniciais: CuO, BaCO3, ZnO, MgO, SiO2, Eu2O3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[091] É possível misturar os materiais iniciais na forma de carbonatos e óxidos muito puros em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, NH4Cl. Em uma primeira etapa a mistura pode ser aquecida em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.100°C em uma atmosfera reduzida por aproximadamente 2 horas. Então, o material pode ser fresado. A seguir, pode aquecer-se o material em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.235°C em uma atmosfera reduzida por aproximadamente 2 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima a cerca de 467 nm.
[092] Tabela 9: silicato ativado - Eu2+ dopado com cobre comparado com silicato ativado - Eu2+ sem cobre com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm.
[093] Preparação do material luminescente com a fórmula (12) [094] Pb0,1 Ba0,95 Sr0, 95 Si0,998 Ge0,002 O4:Eu ......... (12) [095] Materiais iniciais: PbO, SrCO3, BaCO3, SiO2, GeO2, Eu2O3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[096] É possível misturar os materiais iniciais na forma de carbonatos e/ou óxidos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, NH4Cl. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.000°C por aproximadamente 2 horas no ar. Após a fresagem dos materiais preaquecidos, pode seguir-se uma segunda etapa de aquecimento a aproximadamente 1.220°C em ar por 4 horas e em uma atmosfera redutora por 2 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 527 nm.
[097] Tabela 10: silicato ativado - Eu2+ dopado com chumbo comparado com silicato ativado - Eu2+ sem chumbo com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [098] Preparação do material luminescente com a fórmula (13) [099] Pb0,25 Sr3,75 Si3 O8 Cl4: Eu ..........(13) [0100] Materiais iniciais: PbO, SrCO3, SrCl2, SiO2, Eu2, O3, e qualquer combinação dos mesmos.
[0101] É possível misturar os materiais iniciais na forma de carbonatos, cloretos e/ou óxidos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, NH4Cl. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina em uma primeira etapa a aproximadamente 1.100°C por aproximadamente 2 horas no ar. Após a fresagem dos materiais preaquecidos, pode seguir-se uma segunda etapa de aquecimento a aproximadamente 1.220°C em ar por 4 horas e em uma atmosfera reduzida por aproximadamente 1 hora. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 492 nm.
[0102] Tabela 11: clorossilicato ativado - Eu2+ dopado com chumbo comparado com clorossilicato ativado - Eu2+ sem chumbo com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [0103] A tabela 12 mostra os resultados obtidos referentes a silicatos dopados com cobre e/ou chumbo.
[0104] Tabela 12: propriedades ópticas de alguns silicatos ativados com terras raras dopados com cobre e/ou chumbo excitáveis por ultravioleta de ondas longas e/ou por luz visível e sua densidade luminosa em % a aproximadamente um comprimento de ondas de excitação de 400 nm Exemplo 4: [0105] Materiais luminescentes por excitação de luz ultravioleta ou luz visível compreendem dopados com chumbo e/ou cobre antimoniatos de acordo com a seguinte fórmula: [0106] a(M,O)‘b(M"2O)‘c(M"X)‘d(Sb2O5)‘e(M",O)‘f(M""xOy)... (14) [0107] onde M' pode ser Pb, Cu, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M" pode ser Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M'" pode ser Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M"" pode ser Bi, Sn, Sc, Y, La, Pr, Sm, Eu, Tb, Dy, Gd, e/ou qualquer combinação dos mesmos; X pode ser F, Cl, Br, I, e/ou qualquer combinação dos mesmos; 0 < a d 2; 0 d b d 2; 0 d c d 4; 0 < d d 8; 0 d e d 8; 0 < f d 2; l d x d 2; e 1 d y d 5.
Exemplos de preparação: [0108] Preparação do material luminescente com a fórmula (15) [0109] Cu0,2 Mg1,7 Li0,2 Sb2 O7: Mn ...... (15) [0110] Materiais iniciais: CuO, MgO, Li2O, Sb2O5, MnCO3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[0111] É possível misturar os materiais iniciais na forma de óxidos em proporção estequiométrica juntamente com pequenas quantidades de solvente. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina em uma primeira etapa a aproximadamente 985°C por aproximadamente 2 horas no ar. Após o preaquecimento, pode fresar-se o material mais uma vez. Em uma segunda etapa, pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.200°C em uma atmosfera contendo oxigênio por 8 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 626 nm.
[0112] Tabela 13: antimoniato dopado com cobre comparado com antimoniato sem cobre com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [0113] Preparação do material luminescente com a fórmula (16) [0114] Pb0,006 Ca0,6 Sr0,394 Sb2 O6 .. (16) [0115] Materiais iniciais: PbO, CaCO3, SrCO3 Sb2 O5, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[0116] É possível misturar os materiais iniciais na forma de óxidos e/ou carbonatos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina em uma primeira etapa a aproximadamente 975°C por aproximadamente 2 horas no ar. Após o preaquecimento, pode fresar-se o material mais uma vez. Em uma segunda etapa, pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.175°C no ar por aproximadamente 4 horas e, a seguir, em uma atmosfera contendo oxigênio por 4 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 637 nm.
[0117] Tabela 14: antimoniato dopado com chumbo comparado com antimoniato sem chumbo com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [0118] A tabela 15 mostra os resultados obtidos referentes a antimoniatos dopados com cobre e/ou chumbo.
[0119] Tabela 15: propriedades ópticas de alguns antimoniatos dopados com cobre e/ou chumbo excitáveis por ultravioleta de ondas longas e/ou luz visível e sua densidade luminosa em % a aproximadamente um comprimento de onda de excitação de 400nm Exemplo 5: [0120] Os materiais luminescentes para excitação de luz ultravioleta ou luz visível compreendem germanatos e/ou um silicato-germanatos dopados com chumbo e/ou cobre de acordo com a seguinte fórmula: [0121] a(M'O)»b(M"2O)»c(M"X)»dGeO2-e(M"'O)»f(M""2O3)»g(M""'oOp)»h(M """xOy) ..... (17) [0122] onde M' pode ser Pb, Cu, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M" pode ser Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M'" pode ser Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M"" pode ser Sc, Y, B, Al, La, Ga, In, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M""' pode ser Si, Ti, Zr, Mn, V, Nb, Ta, W, Mo, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M""" pode ser Bi, Sn, Pr, Sm, Eu, Gd, Dy, e/ou qualquer combinação dos mesmos; X pode ser F, Cl, Br, I, e/ou qualquer combinação dos mesmos; 0 < a d 2; 0 d b d 2; 0 d c d 10; 0 < d d 10; 0 d e d 14; 0 d f d 14; 0 d g d 10; 0 d h d 2; 1 d o d 2; 1 d p d 5; 1 d x d 2; e 1 d y d 5.
Exemplo de preparação: [0123] Preparação do material luminescente com a fórmula (18) [0124] Pb0,004 Ca2,99 Zn0,006 Ge0,8 Si0,2 O4: Mn . (18) [0125] Materiais iniciais: PbO, CaCO3, ZnO, GeO2, SiO2, MnCO3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[0126] É possível misturar os materiais iniciais na forma de óxidos e/ou carbonatos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, NH4Cl. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina em uma primeira etapa a aproximadamente 1.200°C em uma atmosfera contendo oxigênio por aproximadamente 2 horas. Então, pode fresar-se o material mais uma vez. Em uma segunda etapa, pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.200°C em uma atmosfera contendo oxigênio por aproximadamente 2 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 655 nm.
[0127] Tabela 16: germanato ativado - Mn dopado com chumbo comparado com germanato ativado - Mn sem chumbo com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [0128] Preparação do material luminescente com a fórmula (19) [0129] Cu0,46 Sr0,54 Ge0,6 SÍ0,4 O3: Mn . (19) [0130] Materiais iniciais: CuO, SrCO3, GeO2, SiO2, MnCO3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[0131] É possível misturar os materiais iniciais na forma de óxidos e/ou carbonatos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente, por exemplo, NH4Cl. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina em uma primeira etapa a aproximadamente 1.100°C em uma atmosfera contendo oxigênio por aproximadamente 2 horas. Então, pode fresar-se o material mais uma vez. Em uma segunda etapa, pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.180°C em uma atmosfera contendo oxigênio por aproximadamente 4 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado.
Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 658 nm.
[0132] Tabela 17: germanato-silicato ativado - Mn dopado com cobre comparado com silicato-germanato ativado-Mn sem cobre com um comprimento de ondas de excitação de aproximadamente 400 nm [0133] Tabela 18: propriedades ópticas de alguns germanato-silicatos dopados com cobre e/ou chumbo excitáveis por ultravioleta de ondas longas e/ou por luz visível e sua densidade luminosa em % a aproximadamente um comprimento de ondas de excitação de 400nm.
Exemplo 6: [0134] Os materiais luminescentes para excitação de luz ultravioleta ou luz visível compreendem fosfatos dopados com chumbo e/ou cobre de acordo com a seguinte fórmula: [0135] a(M'O)»b(M"2O)»c(M"X)»dP2O5-e(M"'O)»f(M""2O3)»g(M"'"O2 )«h(M" ""xOy) .....(20) [0136] onde M' pode ser Pb, Cu, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M" pode ser Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M'" pode ser Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M"" pode ser Sc, Y, B, Al, La, Ga, In, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M""' pode ser Si, Ge, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, W, Mo, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M""" pode ser Bi, Sn, Pr, Sm, Eu, Gd, Dy, Ce, Tb, e/ou qualquer combinação dos mesmos; X pode ser F, Cl, Br, I, e/ou qualquer combinação dos mesmos; 0 < a d 2; 0 d b d 12; 0 d c d 16; 0 < d d 3; 0 d e d 5; 0 d f d 3; 0 d g d 2; 0 < h d 2; l d x d 2; e 1 d y d 5.
[0137] Os materiais luminescentes compreendendo os fosfatos dopados com chumbo e/ou cobre podem ser utilizados como compostos para luz ultravioleta em um dispositivo emissor de luz.
Exemplos de preparação: [0138] Preparação do material luminescente com a fórmula (21) [0139] Cu0,02 Ca4,98 (PO4)3 Cl:Eu .. (21) [0140] Materiais iniciais: CuO, CaCO3, Ca3 (PO4)2, CaCl2, Eu2O3, e/ou qualquer combinação dos mesmos.
[0141] É possível misturar os materiais iniciais na forma de óxidos, fosfatos, e/ou carbonatos e cloretos em proporções estequiométricas juntamente com pequenas quantidades de solvente. Pode aquecer-se a mistura em um cadinho de alumina a aproximadamente 1.240°C em uma atmosfera redutora por aproximadamente 2 horas. A seguir, o material pode ser fresado, lavado, secado e peneirado. Material luminescente resultante pode ter uma emissão máxima de aproximadamente 450 nm.
[0142] Tabela 19: clorofosfato ativado - Eu2+ dopado com cobre comparado com clorofosfato ativado - Eu2+ sem cobre com um comprimento de onda de excitação de aproximadamente 400 nm [0143] Tabela 20: fosfatos dopados com cobre e/ou chumbo excitáveis por ultravioleta de ondas longas e/ou por luz visível e sua densidade luminosa em % a aproximadamente um comprimento de ondas de excitação de 400nm.
[0144] Os materiais luminescentes dopados com chumbo e/ou cobre podem agir como conversores para dispositivos emissores de luz, como LEDs emissores de luz azul além de ultravioleta, preta e pigmentos de pintura. Podem converter o comprimento de onda de excitação de luz azul e ultravioleta para comprimentos de ondas visíveis mais longos. Para todas as temperaturas de cor além de para todas as coordenadas de cor dentro das coordenadas de luz branca pode encontrar-se uma mistura de cores. Isto é causado pelas cores de emissão diferente correspondendo ao princípio de RGB utilizando diferentes tipos de materiais luminescentes.
REIVINDICAÇÕES

Claims (10)

1. Material luminescente para excitação de luz ultravioleta ou luz visível, caracterizado por compreender: - um composto químico dopado de cobre contendo európio e, no mínimo, um entre um aluminato, um silicato, um antimoniato, um germanato, um silicato-germanato e um fosfato.
2. Material luminescente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por os compostos incluírem um composto com a fórmula (1) a(M'O)»b(M"2O)»c(M"X)»dAl2O»e(M"'O)»f(M""2O3)»g(M""'oOp)»h(M"""x Oy) ...... (1) onde M' é Cu, ou uma combinação de Cu e Pb; M" é um ou mais elementos monovalentes, Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag ou qualquer combinação dos mesmos; M'" é um ou mais elementos bivalentes, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn ou qualquer combinação dos mesmos; M"" é um ou mais elementos trivalentes, Sc, B, Ga, In, e/ou qualquer combinação dos mesmos; M'"" é Si, Ge, Ti, Zr, Mn, V, Nb, Ta, W, Mo, ou qualquer combinação dos mesmos; M""" é Bi, Sn, Sb, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, ou qualquer combinação dos mesmos; X é F, Cl, Br, I, ou qualquer combinação dos mesmos; 0 < a < 2; 0 < b < 2; 0 < c < 2; 0 < d < 8; 0 < e < 4; 0 < f < 3; 0 < g < 8; 0 < h < 2; 1 < o < 2; 1 < p < 5; 1 < x < 2; e 1 < y < 5.
3. Material luminescente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por os compostos incluírem um composto com a fórmula (2) a(M'O)*b(M"20)»c(M"X)»4-a-b -c(M"'O)*7(A1203)*d(B2O3)*e(Ga2O3)*f(SiO2)*g(GeO2)*h(M""xOy) ......(2) onde M' é Cu, ou uma combinação de Cu e Pb; M" é Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag, ou qualquer combinação dos mesmos; M'" é Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn, ou qualquer combinação dos mesmos; M"" é Eu ou uma combinação de Eu e ao menos um entre Bi, Sn, Sb, Sc, Y, La, In, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu; X é F, Cl, Br, I, qualquer combinação dos mesmos; 0 < a < 4; 0 < b < 2; 0 < c < 2; 0 < d < 1; 0 < e < 1; 0 < f < 1; 0 < g < l; 0 < h < 2; 1 < x < 2; e 1 < y < 3.
4. Material luminescente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por os compostos incluírem um composto com a fórmula (5) a(M'O)-b(M"O)-c(Al2O3)-d(M'"2O3)-e(M""O2)-f(M"'"xOy) ........ (5) onde M’ é Cu, ou uma combinação de Cu e Pb; M" é Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn, ou qualquer combinação dos mesmos; M'" é B, Ga, In, ou qualquer combinação dos mesmos; M"" é Si, Ge, Ti, Zr, Hf, ou qualquer combinação dos mesmos; M'"" é Eu ou uma combinação de Eu e ao menos um entre Bi, Sn, Sb, Sc, Y, La, In, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu; 0 < a < 1; 0 < b < 2; 0 < c < 8; 0 < d < l; 0 < e < 1; 0 < f < 2; 1 < x < 2; e 1 < y < 5.
5. Material luminescente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por os compostos incluírem um composto com a fórmula (9) a(M'O)»b(M"O)»c(M"'X)»d(M"'3O)»e(M""2O3)»f(M""'oOp)»g(SiO2)»h(M"""x Oy) ...... (9) onde M' é Cu, ou uma combinação de Cu e Pb; M" é Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn, ou qualquer combinação dos mesmos; M'" é Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag, ou qualquer combinação dos mesmos; M"" é Al, Ga, In, ou qualquer combinação dos mesmos; M'"" é Ge, V, Nb, Ta, W, Mo, Ti, Zr, Hf, ou qualquer combinação dos mesmos; M""" é Eu ou uma combinação de Eu e ao menos um entre Bi, Sn, Sb, Sc, Y, La, In, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu; X é F, Cl, Br, I, qualquer combinação dos mesmos; 0 < a < 2; 0 < b < 8; 0 < c < 4; 0 < d < 2; 0 < e < 2; 0 < f < 2; 0 < g < l0; 0 < h < 5; 1 < o < 2; 1 < p < 5; 1 < x < 2; e 1 < y < 5.
6. Material luminescente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por os compostos incluírem um composto com a fórmula (14) a(M'O)«b(M"2O)«c(M"X)«d(Sb2O5)*e(M"'O)*f(M""xOy) ....... (14) onde M' é Cu, ou uma combinação de Cu e Pb; M" é Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag, ou qualquer combinação dos mesmos; M'" é Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn, ou qualquer combinação dos mesmos; M"" é Eu ou uma combinação de Eu e ao menos um entre Bi, Sn, Sc, Y, La, Pr, Sm, Tb, Dy e Gd; X é F, Cl, Br, I, qualquer combinação dos mesmos; 0 < a < 2; 0 < b < 2; 0 < c < 4; 0 < d < 8; 0 < e < 8; 0 < f < 2; 1 < x < 2; e 1 < y < 5.
7. Material luminescente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por os compostos incluírem um composto com a fórmula (17) a(M'O)»b(M"2O)»c(M"X)»dGeO2-e(M'"O)»f(M""2O3)»g(M'""oOp)»h(M"""xOy) ...... (17) onde M' é Cu, ou uma combinação de Cu e Pb; M" é Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag, ou qualquer combinação dos mesmos; M'" é Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, ou qualquer combinação dos mesmos; M"" é Sc, Y, B, Al, La, Ga, In, ou qualquer combinação dos mesmos; M""' é Si, Ti, Zr, Mn, V, Nb, Ta, W, Mo, ou qualquer combinação dos mesmos; M""" é Eu ou uma combinação de Eu e ao menos um entre Bi, Sn, Pr, Sm, Gd, Dy; X é F, Cl, Br, I, qualquer combinação dos mesmos; 0 < a < 2; 0 < b < 2; 0 < c < 10; 0 < d < 10; 0 < e <14; 0 < f < 14; 0 < g < l0; 0 < h < 2; 1 < o < 2; 1< p < 5; 1 < x < 2; e 1 < y < 5.
8. Material luminescente de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por os compostos incluírem um composto com a fórmula (20) a(M'O)»b(M"2O)»c(M"X)»dP2O5-e(M'"O)»f(M""2O3)»g(M""O2)»h(M"""xOy). .....(20) onde M' é Cu, ou uma combinação de Cu e Pb; M" é Li, Na, K, Rb, Cs, Au, Ag, ou qualquer combinação dos mesmos, M'" é Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Mn, ou qualquer combinação dos mesmos, M"" é Sc, Y, B, Al, La, Ga, In, ou qualquer combinação dos mesmos, M'"" é Si, Ge, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, W, Mo, ou qualquer combinação dos mesmos, M""" é Eu ou uma combinação de Eu e ao menos um entre Bi, Sn, Pr, Sm, Eu, Gd, Dy, Ce, Tb; X é F, Cl, Br, I, qualquer combinação dos mesmos, 0 < a < 2; 0 < b < 12; 0 < c < 16; 0 < d < 3; 0 < e < 5; 0 < f < 3; 0 < g < 2; 0 < h < 2; 1 < x < 2; e 1 < y < 5.
9. Material luminescente de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado por dito composto converter luz ultravioleta primária de ondas longas na faixa de 300-400 nm e/ou radiação azul na faixa de 380-500 nm gerada a partir de um ou mais elementos primários simples dentro de um dispositivo emissor de luz para produzir luz na região visível do espectro até um elevado índice de reprodução de cor Ra > 90.
10. Material luminescente de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado por utilizar o material luminescente no LED como um composto simples e/ou uma mistura de uma pluralidade de compostos simples para produzir luz branca com um índice de reprodução acima de 90.
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Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100655894B1 (ko) * 2004-05-06 2006-12-08 서울옵토디바이스주식회사 색온도 및 연색성이 우수한 파장변환 발광장치
KR100658700B1 (ko) 2004-05-13 2006-12-15 서울옵토디바이스주식회사 Rgb 발광소자와 형광체를 조합한 발광장치
KR100665299B1 (ko) 2004-06-10 2007-01-04 서울반도체 주식회사 발광물질
US8308980B2 (en) * 2004-06-10 2012-11-13 Seoul Semiconductor Co., Ltd. Light emitting device
KR100665298B1 (ko) * 2004-06-10 2007-01-04 서울반도체 주식회사 발광장치
KR101142519B1 (ko) 2005-03-31 2012-05-08 서울반도체 주식회사 적색 형광체 및 녹색 형광체를 갖는 백색 발광다이오드를채택한 백라이트 패널
ATE534720T1 (de) 2005-05-24 2011-12-15 Seoul Semiconductor Co Ltd Grüner phosphor aus thiogallat, roter phosphor aus erdalkalisulfid und darauf basierende weisse lichtemittierungsvorrichtung
KR100601200B1 (ko) 2005-06-17 2006-07-13 서울반도체 주식회사 적색 형광체와 이를 이용한 발광 다이오드
KR100642786B1 (ko) 2005-08-10 2006-11-03 서울반도체 주식회사 적색 형광체, 이의 제조 방법 및 이를 이용한 발광 소자
KR100724591B1 (ko) 2005-09-30 2007-06-04 서울반도체 주식회사 발광 소자 및 이를 포함한 led 백라이트
KR101258397B1 (ko) * 2005-11-11 2013-04-30 서울반도체 주식회사 구리 알칼리토 실리케이트 혼성 결정 형광체
KR101055772B1 (ko) 2005-12-15 2011-08-11 서울반도체 주식회사 발광장치
EP1999232B1 (en) 2006-03-16 2017-06-14 Seoul Semiconductor Co., Ltd Fluorescent material and light emitting diode using the same
KR100875443B1 (ko) 2006-03-31 2008-12-23 서울반도체 주식회사 발광 장치
CN100427566C (zh) * 2006-04-13 2008-10-22 复旦大学 一种碱土金属硅酸盐荧光粉及其制备方法和应用
JP2007314644A (ja) * 2006-05-25 2007-12-06 Sumitomo Chemical Co Ltd 蛍光体用複合酸化物および蛍光体
KR100939936B1 (ko) * 2006-06-21 2010-02-04 대주전자재료 주식회사 툴리움을 포함하는 백색 발광다이오드용 형광체 및 그제조방법
KR101258227B1 (ko) * 2006-08-29 2013-04-25 서울반도체 주식회사 발광 소자
KR101423456B1 (ko) 2006-12-28 2014-07-29 서울반도체 주식회사 형광막 구조를 포함하는 백라이팅 유닛
US7666378B2 (en) * 2007-07-05 2010-02-23 University Of Georgia Research Foundation, Inc. High quantum yield white phosphors and methods of making
CN101784636B (zh) 2007-08-22 2013-06-12 首尔半导体株式会社 非化学计量四方铜碱土硅酸盐磷光体及其制备方法
KR101055769B1 (ko) 2007-08-28 2011-08-11 서울반도체 주식회사 비화학양론적 정방정계 알칼리 토류 실리케이트 형광체를채택한 발광 장치
KR100998233B1 (ko) 2007-12-03 2010-12-07 서울반도체 주식회사 슬림형 led 패키지
JP5574314B2 (ja) * 2008-05-30 2014-08-20 独立行政法人産業技術総合研究所 応力発光体、その製造方法、それを用いた複合材料及びレベルセンサー
CN101463254B (zh) * 2009-01-07 2013-04-17 兰州大学 一种蓝光激发的白光led用黄橙色荧光粉及其制备方法
CN101475802B (zh) * 2009-01-09 2013-04-03 中国科学院上海硅酸盐研究所 用于白光led的多种锑酸盐荧光材料及其制备方法
CN101475801B (zh) * 2009-01-09 2013-04-03 中国科学院上海硅酸盐研究所 用于白光led的锑酸盐系列荧光材料及其制备方法
KR101055762B1 (ko) * 2009-09-01 2011-08-11 서울반도체 주식회사 옥시오소실리케이트 발광체를 갖는 발광 물질을 채택한 발광 장치
DE102009030205A1 (de) * 2009-06-24 2010-12-30 Litec-Lp Gmbh Leuchtstoffe mit Eu(II)-dotierten silikatischen Luminophore
DE102009059798A1 (de) * 2009-12-21 2011-06-22 LITEC-LP GmbH, 17489 Mittel zur Verbesserung der Stabilität gegenüber der auftretenden Strahlenbelastung sowie Resistenz gegenüber dem Einfluß von Luftfeuchtigkeit bei Strontiumoxyorthosilikat-Leuchtstoffen
CN102666781B (zh) 2009-12-21 2016-02-24 首尔半导体株式会社 具有氧正硅酸锶型磷光体的发光装置
DE102009055185A1 (de) 2009-12-22 2011-06-30 Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 81543 Leuchtstoff und Lichtquelle mit derartigen Leuchtstoff
CN102585804A (zh) * 2011-12-26 2012-07-18 天津理工大学 蓝紫光芯片激发的660纳米红光荧光材料及喷雾生产法
CN104781369B (zh) * 2012-05-22 2017-07-07 皇家飞利浦有限公司 用于固态照明的诸如新窄带红色发射磷光体的新磷光体
RU2516657C2 (ru) * 2012-07-27 2014-05-20 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "ЛЮМ" Фотостимулируемый люминофор сине-зеленого цвета свечения на основе алюмината стронция
CN103232847A (zh) * 2013-01-23 2013-08-07 苏州大学 一种led用锑酸盐红色荧光粉及其制备方法
DE102013109313A1 (de) 2013-08-28 2015-03-05 Leuchtstoffwerk Breitungen Gmbh Verbesserter Granatleuchtstoff und Verfahren zu dessen Herstellung
RU2683077C2 (ru) * 2013-09-26 2019-03-26 Люмиледс Холдинг Б.В. Новое люминесцирующее вещество на основе нитридоалюмосиликата для твердотельного освещения
CN105745303A (zh) * 2013-11-13 2016-07-06 Lg伊诺特有限公司 蓝绿色荧光粉、发光器件封装和包括其的照明装置
JP6156114B2 (ja) * 2013-12-13 2017-07-05 日亜化学工業株式会社 赤色発光蛍光体
CN104087300B (zh) * 2014-03-20 2017-03-15 王海容 一种硫代磷酸盐荧光体及其应用
ES2659344T3 (es) * 2014-09-11 2018-03-14 Philips Lighting Holding B.V. Módulo PC-LED con reproducción de blancos y eficiencia de conversión mejoradas
CN104316214A (zh) * 2014-09-22 2015-01-28 西北大学 Er3+和Yb3+掺杂的ALn(MoO4)2上转换发光材料在光学温度传感器中的应用
JP6519746B2 (ja) * 2014-10-23 2019-05-29 パナソニックIpマネジメント株式会社 蛍光体材料及び発光装置
CN105885835B (zh) * 2014-12-17 2018-03-06 温州大学 一种以卤磷酸盐为基质的红光材料及其制备方法
EP3085752B1 (en) * 2015-04-21 2020-01-15 LumiNova AG, Schweiz Luminescent material comprising a strontium aluminate matrix
CN105419798B (zh) * 2015-12-23 2017-08-25 江苏师范大学 一种橙红色锑酸盐荧光材料的制备方法及应用
JP6589048B2 (ja) 2016-03-14 2019-10-09 三井金属鉱業株式会社 蛍光体
CN107304984B (zh) * 2016-04-22 2020-06-09 松下电器产业株式会社 波长转换部件以及投光灯
CN106904652B (zh) * 2017-01-23 2018-03-16 浙江大学 一种五元硫锑化合物半导体材料及其制备方法和用途
CN108504357B (zh) * 2017-02-28 2021-02-09 江苏师范大学 一种钛铝酸盐基上转换发光材料、制备方法及应用
JP6920727B2 (ja) * 2017-09-08 2021-08-18 国立大学法人宇都宮大学 蛍光体、蛍光体を含む光源、および新規無機酸化物
CN108300454A (zh) * 2017-12-31 2018-07-20 安徽普发照明有限公司 高散热性半导体照明用荧光粉材料
KR102253459B1 (ko) * 2018-04-24 2021-05-18 루미리즈 홀딩 비.브이. 루미네선트 재료들
CN109574506A (zh) * 2018-12-20 2019-04-05 温州大学 一种CsPb1-xTixBr3量子点微晶玻璃及其制备方法
CN111607392A (zh) * 2019-04-04 2020-09-01 中建材创新科技研究院有限公司 一种矿棉板及其制备方法
CN110357591A (zh) * 2019-08-02 2019-10-22 贵州赛义光电科技有限公司 一种Mn4+离子激活刚玉相红色发光荧光陶瓷及其制备方法
CN111040356B (zh) * 2019-12-25 2023-05-16 青岛大学 一种三原色光致发光器件及其制备方法
CN111892924B (zh) * 2020-08-14 2022-06-14 合肥工业大学 一种Cu离子掺杂镓酸盐基橙红色发光材料及其制备方法
CN112521944B (zh) * 2020-12-07 2022-09-23 常州工程职业技术学院 一种稀土Eu3+离子激活的红色发光材料、制备方法及应用
CN114774127B (zh) * 2022-03-12 2023-09-01 陕西师范大学 一种Eu3+掺杂的多锂氮氧化物硅酸盐红光材料的制备方法
CN116925760A (zh) * 2023-07-12 2023-10-24 安徽三联学院 一种Mn4+激活锑酸盐红色荧光材料及其制备方法

Family Cites Families (218)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2110162A (en) 1938-03-08 Luminescent material
US862794A (en) * 1906-01-09 1907-08-06 Agnes L Black Facial bandage.
US1289454A (en) * 1918-01-04 1918-12-31 John W Hyatt Elastic bookbinding.
US1434521A (en) * 1920-03-16 1922-11-07 United Shoe Machinery Corp Method of making soles
US2402760A (en) 1942-06-27 1946-06-25 Rca Corp Luminescent material
US2617773A (en) * 1948-09-10 1952-11-11 Westinghouse Electric Corp Lead activated calcium tungstate phosphor
US2570136A (en) * 1949-12-22 1951-10-02 Du Pont Infrared phosphors
US2719128A (en) * 1950-06-21 1955-09-27 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Luminescent material
US2780600A (en) * 1955-01-24 1957-02-05 Westinghouse Electric Corp Lead-and manganese-activated cadmium-sodium fluorophosphate phosphor
US3143510A (en) * 1959-06-12 1964-08-04 Philips Corp Copper and tin activated orthophosphate phosphors
US3598752A (en) * 1967-04-14 1971-08-10 Itt Ultraviolet emitting cathodoluminescent material
JPS476258Y1 (pt) 1968-05-17 1972-03-04
BE754982A (fr) * 1969-08-21 1971-02-01 Westinghouse Electric Corp Silicogermanate de zinc-magnesium ameliore
JPS4938994Y1 (pt) 1970-01-16 1974-10-25
NL7013516A (pt) * 1970-09-12 1972-03-14
US3644212A (en) * 1971-02-18 1972-02-22 Westinghouse Electric Corp Zinc-magnesium silico-germanate phosphor composition and method of preparing same
JPS4938994A (pt) 1972-08-19 1974-04-11
US3893939A (en) * 1973-01-04 1975-07-08 Us Energy Activated phosphors having matrices of yttrium-transition metal compound
US3905911A (en) * 1974-09-25 1975-09-16 Gte Sylvania Inc Copper activated hafnium phosphate phosphors and method of making
NL7807274A (nl) 1978-03-10 1979-09-12 Philips Nv Luminescerende stof, luminescerend scherm voorzien van een dergelijke stof en lagedrukkwikdampontladingslamp voorzien van een dergelijk scherm.
JPS55135190U (pt) 1979-03-20 1980-09-25
JPS55135190A (en) * 1979-04-06 1980-10-21 Dainippon Toryo Co Ltd Fluorescent substance and its manufacture
GB2058117B (en) 1979-08-03 1983-06-08 Kasei Optonix Borate phosphor
NL8006223A (nl) * 1980-11-14 1982-06-01 Philips Nv Luminescerend scherm en lagedrukkwikdampontladingslamp voorzien van een dergelijk scherm.
JPS57109886U (pt) 1980-12-26 1982-07-07
NL8201943A (nl) * 1982-05-12 1983-12-01 Philips Nv Luminescerend scherm.
JPS6198926A (ja) 1984-10-19 1986-05-17 Mitsubishi Electric Corp ガスタービンの圧縮機翼汚損検出装置
JPS61258892A (ja) 1985-05-13 1986-11-17 Matsushita Electronics Corp 螢光ランプ
JPS62197487A (ja) 1986-02-25 1987-09-01 Hitachi Ltd 蛍光体の製造方法
JPS62218476A (ja) 1986-03-18 1987-09-25 Murata Mfg Co Ltd 薄膜el素子
JPS62197487U (pt) 1986-06-07 1987-12-15
US5188763A (en) 1986-08-29 1993-02-23 Gte Products Corporation Method for preparing zinc orthosilicate phosphor
JPH07110941B2 (ja) 1987-10-19 1995-11-29 化成オプトニクス株式会社 発光組成物
US4972086A (en) 1989-02-03 1990-11-20 Eastman Kodak Company X-ray intensifying screen including a titanium activated hafnium dioxide phosphor containing erbium to reduce afterglow
DE69002470T2 (de) 1989-02-07 1994-03-03 Agfa Gevaert Nv Reproduktion von Röntgenbildern mit photostimulierbarem Leuchtstoff.
US5060118A (en) 1989-04-06 1991-10-22 Frank A. Arone Apparatus for daylight color duplication
ES2053184T3 (es) * 1990-03-27 1994-07-16 Asahi Chemical Ind Oxidos que contienen aluminio, articulos moldeados a base de los mismos, y produccion de dichos oxidos.
JPH0578659A (ja) 1991-09-18 1993-03-30 Toshiba Corp 蛍光体および蛍光ランプ
US5518808A (en) 1992-12-18 1996-05-21 E. I. Du Pont De Nemours And Company Luminescent materials prepared by coating luminescent compositions onto substrate particles
RU2090954C1 (ru) * 1993-01-11 1997-09-20 Анатолий Сергеевич Соболев Способ получения высокотемпературной сверхпроводящей керамики
KR940019586A (ko) * 1993-02-04 1994-09-14 휴고 라이히무트, 한스 블뢰흐레 엘리베이터용 표시소자
US5905171A (en) * 1995-06-22 1999-05-18 Novus International, Inc. Process for the preparation of 3-(methylthio)propanal
RU94008750A (ru) * 1994-03-14 1996-04-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Рандошкин лимитед" Окрашенный монокристалл
TW353678B (en) 1994-08-17 1999-03-01 Mitsubishi Chem Corp Aluminate phosphor
US5472636A (en) * 1994-09-14 1995-12-05 Osram Sylvania Inc. Method of preparing manganese and lead coactivated calcium silicate phosphor
CN1102631C (zh) * 1995-04-14 2003-03-05 株式会社东京化学研究所 具有余辉特性的荧光体
JPH0940946A (ja) * 1995-07-28 1997-02-10 Tokyo Kagaku Kenkyusho:Kk 残光特性を有する蛍光成形体
DE19539315A1 (de) 1995-10-23 1997-04-24 Hoechst Ag UV-aktive Regeneratcellulosefasern
JPH09153644A (ja) 1995-11-30 1997-06-10 Toyoda Gosei Co Ltd 3族窒化物半導体表示装置
KR200150839Y1 (ko) 1995-12-11 1999-07-15 정몽규 버스차량의 사이드 고정 유리 장착구조
JP3686159B2 (ja) 1996-04-09 2005-08-24 日本放送協会 低速電子線励起用蛍光体
DE19638667C2 (de) 1996-09-20 2001-05-17 Osram Opto Semiconductors Gmbh Mischfarbiges Licht abstrahlendes Halbleiterbauelement mit Lumineszenzkonversionselement
TW383508B (en) 1996-07-29 2000-03-01 Nichia Kagaku Kogyo Kk Light emitting device and display
US5965192A (en) 1996-09-03 1999-10-12 Advanced Vision Technologies, Inc. Processes for oxide based phosphors
EP0835920B1 (en) 1996-10-10 2003-04-09 Agfa-Gevaert A new photostimulable phosphor
US5853614A (en) * 1996-12-17 1998-12-29 Beijing Hongye Coating Materials Company Long decay luminescent material
DE59814117D1 (de) 1997-03-03 2007-12-20 Philips Intellectual Property Weisse lumineszenzdiode
WO1998042798A1 (fr) 1997-03-26 1998-10-01 Zhiguo Xiao Luminophore de silicate a luminescence remanente et procede de fabrication de ce dernier
JPH10321914A (ja) 1997-05-19 1998-12-04 Tec Corp 発光装置及びこの発光装置を使用した照明装置
CN1229110C (zh) * 1997-07-29 2005-11-30 阿尔康实验室公司 含半乳甘露聚糖聚合物和硼酸盐的眼用组合物
JP2992254B2 (ja) * 1997-08-11 1999-12-20 北京市豊台区宏業塗装輔料廠 高速励起・高輝度低減衰性発光材料の製造方法
CN1085719C (zh) 1997-11-21 2002-05-29 中国科学院长春应用化学研究所 镝、铅共掺高压汞灯用荧光粉的制备方法
US5952681A (en) 1997-11-24 1999-09-14 Chen; Hsing Light emitting diode emitting red, green and blue light
JPH11177143A (ja) 1997-12-16 1999-07-02 Toshiba Lighting & Technology Corp 発光ダイオードを用いた照明用光源および照明装置
US6278832B1 (en) 1998-01-12 2001-08-21 Tasr Limited Scintillating substance and scintillating wave-guide element
US6252254B1 (en) 1998-02-06 2001-06-26 General Electric Company Light emitting device with phosphor composition
US6855515B1 (en) * 1998-04-22 2005-02-15 Merck & Co., Inc. Autoantigenic fragments, methods and assays
JP2907286B1 (ja) 1998-06-26 1999-06-21 サンケン電気株式会社 蛍光カバーを有する樹脂封止型半導体発光装置
DE69937993C5 (de) 1998-09-28 2019-01-10 Koninklijke Philips N.V. Beleuchtungsanordnung
JP2000260580A (ja) 1999-03-09 2000-09-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 室内照明装置
JP2000294387A (ja) 1999-04-09 2000-10-20 Sekisui House Ltd 照明制御方法および照明システム
KR100355456B1 (ko) * 1999-07-30 2002-10-11 한국전자통신연구원 형광 디스플레이용 적색 형광체와 그것의 제조방법
JP2001144331A (ja) * 1999-09-02 2001-05-25 Toyoda Gosei Co Ltd 発光装置
US6686691B1 (en) 1999-09-27 2004-02-03 Lumileds Lighting, U.S., Llc Tri-color, white light LED lamps
US6565771B1 (en) 1999-10-06 2003-05-20 Sumitomo Chemical Company, Limited Process for producing aluminate-based phosphor
JP2001115157A (ja) 1999-10-15 2001-04-24 Nippon Sheet Glass Co Ltd 蛍光体およびその製造方法
US6513949B1 (en) 1999-12-02 2003-02-04 Koninklijke Philips Electronics N.V. LED/phosphor-LED hybrid lighting systems
JP3809760B2 (ja) 2000-02-18 2006-08-16 日亜化学工業株式会社 発光ダイオード
JP2001320845A (ja) * 2000-05-10 2001-11-16 Mitsubishi Electric Corp 回転電機の固定子
GB0012377D0 (en) 2000-05-22 2000-07-12 Isis Innovation Oxide based phosphors
JP2002057376A (ja) 2000-05-31 2002-02-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ledランプ
US6724655B2 (en) * 2000-06-22 2004-04-20 Progressant Technologies, Inc. Memory cell using negative differential resistance field effect transistors
TW574343B (en) * 2000-06-27 2004-02-01 Sumitomo Chemical Co Method of producing aluminate fluorescent substance, a fluorescent substance and a device containing a fluorescent substance
US6737801B2 (en) 2000-06-28 2004-05-18 The Fox Group, Inc. Integrated color LED chip
JP4432275B2 (ja) 2000-07-13 2010-03-17 パナソニック電工株式会社 光源装置
DE10036940A1 (de) 2000-07-28 2002-02-07 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Lumineszenz-Konversions-LED
TW459403B (en) 2000-07-28 2001-10-11 Lee Jeong Hoon White light-emitting diode
JP2002050795A (ja) 2000-07-31 2002-02-15 Kansai Tlo Kk InGaN系発光ダイオード
JP4396016B2 (ja) 2000-09-21 2010-01-13 三菱化学株式会社 アルミン酸塩蛍光体、蛍光体ペースト組成物及び真空紫外線励起発光装置
JP2002097465A (ja) 2000-09-25 2002-04-02 Toyo Ink Mfg Co Ltd 有機エレクトロルミネッセンス素子材料およびそれを使用した有機エレクトロルミネッセンス素子
TWI290907B (en) * 2000-10-17 2007-12-11 Sharp Kk Oxide material, method for preparing oxide thin film and element using said material
KR100403612B1 (ko) * 2000-11-08 2003-11-01 삼성전자주식회사 비트라인 프리차아지 시간(tRP)을 개선하는 메모리 셀어레이 구조를 갖는 반도체 메모리 장치 및 그 개선 방법
JP2002173677A (ja) * 2000-12-04 2002-06-21 Tokin Corp 真空紫外線励起蛍光体及びそれを用いた蛍光体ペースト
KR100392363B1 (ko) 2000-12-26 2003-07-22 한국전자통신연구원 형광체 및 그 제조방법
AT410266B (de) 2000-12-28 2003-03-25 Tridonic Optoelectronics Gmbh Lichtquelle mit einem lichtemittierenden element
CN1187428C (zh) 2001-02-12 2005-02-02 湖南师范大学 单基双能转光剂及其制造方法和应用方法
JP2002254273A (ja) 2001-02-23 2002-09-10 Mori Seiki Co Ltd 切削工機の制御装置、切削工機及びその切削方法
JP3783572B2 (ja) 2001-03-05 2006-06-07 日亜化学工業株式会社 発光装置
JP4101468B2 (ja) 2001-04-09 2008-06-18 豊田合成株式会社 発光装置の製造方法
FI110729B (fi) 2001-04-11 2003-03-14 Nokia Corp Menetelmä pakatun audiosignaalin purkamiseksi
WO2002089219A1 (fr) 2001-04-17 2002-11-07 Nichia Corporation Appareil electroluminescent
US6620195B2 (en) * 2001-04-18 2003-09-16 Medicinelodge, Inc. Apparatus and method for attaching a graft ligament to a bone
US6588630B2 (en) * 2001-05-21 2003-07-08 Access Global, Inc. Continuous-flow drinking fluid dispenser
KR100419611B1 (ko) 2001-05-24 2004-02-25 삼성전기주식회사 발광다이오드 및 이를 이용한 발광장치와 그 제조방법
JP4055373B2 (ja) 2001-05-31 2008-03-05 日亜化学工業株式会社 発光装置の製造方法
JP2002368277A (ja) 2001-06-05 2002-12-20 Rohm Co Ltd チップ型半導体発光装置
US20030030063A1 (en) 2001-07-27 2003-02-13 Krzysztof Sosniak Mixed color leds for auto vanity mirrors and other applications where color differentiation is critical
AU2002356043A1 (en) * 2001-08-14 2003-03-03 Washington University In St. Louis Systems and methods for screening pharmaceutical chemicals
KR200253975Y1 (ko) 2001-08-18 2001-11-23 허성유 곤충관찰통
US6737681B2 (en) 2001-08-22 2004-05-18 Nichia Corporation Light emitting device with fluorescent member excited by semiconductor light emitting element
JP4032682B2 (ja) 2001-08-28 2008-01-16 三菱化学株式会社 蛍光体
US7189340B2 (en) 2004-02-12 2007-03-13 Mitsubishi Chemical Corporation Phosphor, light emitting device using phosphor, and display and lighting system using light emitting device
TW595012B (en) * 2001-09-03 2004-06-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd Semiconductor light-emitting device, light-emitting apparatus and manufacturing method of semiconductor light-emitting device
US6770398B1 (en) 2001-09-11 2004-08-03 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Potassium stabilized manganese dioxide for lithium rechargeable batteries
JPWO2003030274A1 (ja) 2001-09-27 2005-01-20 日亜化学工業株式会社 発光装置およびその製造方法
US7184090B2 (en) * 2001-09-28 2007-02-27 Nikon Corporation Camera
ATE525755T1 (de) 2001-10-12 2011-10-15 Nichia Corp Lichtemittierendes bauelement und verfahren zu seiner herstellung
JP2003133595A (ja) 2001-10-24 2003-05-09 Seiwa Electric Mfg Co Ltd 発光ダイオードランプ、これに用いられる赤色蛍光体及びこれに用いられるフィルタ
CN1152114C (zh) 2001-10-26 2004-06-02 中国科学院长春应用化学研究所 蓝紫色、绿色硅铝锌体系长余辉发光材料的制备方法
JP2003152229A (ja) 2001-11-16 2003-05-23 Rohm Co Ltd 半導体発光装置
JP4092911B2 (ja) * 2001-12-21 2008-05-28 松下電器産業株式会社 プラズマディスプレイ装置の製造方法
CN1266776C (zh) 2002-01-21 2006-07-26 诠兴开发科技股份有限公司 白色发光二极管的制造方法
TWI243339B (en) * 2002-03-19 2005-11-11 Casio Computer Co Ltd Image reading apparatus and drive control method
JP2003321675A (ja) * 2002-04-26 2003-11-14 Nichia Chem Ind Ltd 窒化物蛍光体及びその製造方法
EP1433831B1 (en) 2002-03-22 2018-06-06 Nichia Corporation Nitride phosphor and method for preparation thereof, and light emitting device
JP4868685B2 (ja) * 2002-06-07 2012-02-01 日亜化学工業株式会社 蛍光体
JP4280038B2 (ja) * 2002-08-05 2009-06-17 日亜化学工業株式会社 発光装置
JP3822545B2 (ja) 2002-04-12 2006-09-20 士郎 酒井 発光装置
JP2003306674A (ja) 2002-04-15 2003-10-31 Sumitomo Chem Co Ltd 白色led用蛍光体とそれを用いた白色led
TW546854B (en) 2002-05-21 2003-08-11 Harvatek Corp White light emitting device
JP2003344966A (ja) * 2002-05-23 2003-12-03 Konica Minolta Holdings Inc ハロゲン化銀写真乳剤及びそれを用いたハロゲン化銀写真感光材料
US20040010786A1 (en) * 2002-07-11 2004-01-15 Microsoft Corporation System and method for automatically upgrading a software application
DE10233050B4 (de) 2002-07-19 2012-06-14 Osram Opto Semiconductors Gmbh Lichtquelle auf LED-Basis für die Erzeugung von Licht unter Ausnutzung des Farbmischprinzips
JP2004071807A (ja) 2002-08-06 2004-03-04 Sharp Corp 照明装置、カメラ装置及び携帯機器
JP4309106B2 (ja) 2002-08-21 2009-08-05 士郎 酒井 InGaN系化合物半導体発光装置の製造方法
JP3978102B2 (ja) 2002-08-29 2007-09-19 岡谷電機産業株式会社 発光ダイオード
US7224000B2 (en) 2002-08-30 2007-05-29 Lumination, Llc Light emitting diode component
US7244965B2 (en) * 2002-09-04 2007-07-17 Cree Inc, Power surface mount light emitting die package
JP4263453B2 (ja) 2002-09-25 2009-05-13 パナソニック株式会社 無機酸化物及びこれを用いた発光装置
JP2004127988A (ja) 2002-09-30 2004-04-22 Toyoda Gosei Co Ltd 白色発光装置
JP4599163B2 (ja) 2002-10-14 2010-12-15 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ Eu(ii)−活性化された蛍光体を有する発光装置
JP2004134699A (ja) 2002-10-15 2004-04-30 Toyoda Gosei Co Ltd 発光装置
MY149573A (en) * 2002-10-16 2013-09-13 Nichia Corp Oxynitride phosphor and production process thereof, and light-emitting device using oxynitride phosphor
US7009199B2 (en) 2002-10-22 2006-03-07 Cree, Inc. Electronic devices having a header and antiparallel connected light emitting diodes for producing light from AC current
JP4072632B2 (ja) * 2002-11-29 2008-04-09 豊田合成株式会社 発光装置及び発光方法
JP3929885B2 (ja) 2002-12-06 2007-06-13 シーケーディ株式会社 Led照明装置、led照明装置の製造装置、及び、led照明装置の製造方法
DE10259946A1 (de) 2002-12-20 2004-07-15 Tews, Walter, Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.habil. Leuchtstoffe zur Konversion der ultravioletten oder blauen Emission eines lichtemittierenden Elementes in sichtbare weiße Strahlung mit sehr hoher Farbwiedergabe
CN2624578Y (zh) 2003-01-21 2004-07-07 夏志清 一种交直流两用的led灯
KR100499079B1 (ko) * 2003-02-10 2005-07-01 엘지전자 주식회사 녹색 산화물 형광체
JP4387119B2 (ja) * 2003-03-27 2009-12-16 三菱電機株式会社 半導体装置
US7320531B2 (en) 2003-03-28 2008-01-22 Philips Lumileds Lighting Company, Llc Multi-colored LED array with improved brightness profile and color uniformity
CN100412156C (zh) 2003-03-28 2008-08-20 韩国化学研究所 硅酸锶基磷光体、其制造方法和使用该磷光体的led
US20040206970A1 (en) 2003-04-16 2004-10-21 Martin Paul S. Alternating current light emitting device
TW200501456A (en) 2003-04-23 2005-01-01 Hoya Corp Light-emitting diode
US6982045B2 (en) 2003-05-17 2006-01-03 Phosphortech Corporation Light emitting device having silicate fluorescent phosphor
TWI307945B (en) 2003-07-15 2009-03-21 Macroblock Inc A light-emitting semiconductor device packaged with light-emitting diodes and current-driving integrated circuits
US6987353B2 (en) * 2003-08-02 2006-01-17 Phosphortech Corporation Light emitting device having sulfoselenide fluorescent phosphor
US7026755B2 (en) 2003-08-07 2006-04-11 General Electric Company Deep red phosphor for general illumination applications
CN100395897C (zh) 2003-08-08 2008-06-18 厦门三安电子有限公司 一种氮化物器件倒装的方法
US7204607B2 (en) 2003-09-16 2007-04-17 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. LED lamp
JP2005100799A (ja) 2003-09-25 2005-04-14 Osram-Melco Ltd 可変色発光ダイオードモジュール及び可変色発光ダイオード照明器具
JP2005101296A (ja) 2003-09-25 2005-04-14 Osram-Melco Ltd 可変色発光ダイオード素子及び可変色発光ダイオードモジュール及び可変色発光ダイオード照明器具
JP2005100800A (ja) 2003-09-25 2005-04-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd Led照明光源
JP4222192B2 (ja) 2003-11-21 2009-02-12 豊田合成株式会社 照明装置
TWI263356B (en) 2003-11-27 2006-10-01 Kuen-Juei Li Light-emitting device
US7066623B2 (en) * 2003-12-19 2006-06-27 Soo Ghee Lee Method and apparatus for producing untainted white light using off-white light emitting diodes
KR100586944B1 (ko) 2003-12-26 2006-06-07 삼성전기주식회사 고출력 발광다이오드 패키지 및 제조방법
KR20050070349A (ko) 2003-12-30 2005-07-07 서울옵토디바이스주식회사 다색 발광 다이오드의 제조 방법
US7608200B2 (en) 2004-01-16 2009-10-27 Mitsubishi Chemical Corporation Phosphor and including the same, light emitting apparatus, illuminating apparatus and image display
US7100723B2 (en) * 2004-02-01 2006-09-05 Ford Global Technologies, Llc Multiple pressure mode operation for hydraulic hybrid vehicle powertrain
CN2690724Y (zh) 2004-03-05 2005-04-06 深圳市蓝科电子有限公司 高亮度发光二极管照明装置
KR100605211B1 (ko) 2004-04-07 2006-07-31 엘지이노텍 주식회사 형광체 및 이를 이용한 백색 발광다이오드
KR100655894B1 (ko) 2004-05-06 2006-12-08 서울옵토디바이스주식회사 색온도 및 연색성이 우수한 파장변환 발광장치
KR100658700B1 (ko) 2004-05-13 2006-12-15 서울옵토디바이스주식회사 Rgb 발광소자와 형광체를 조합한 발광장치
CN100397544C (zh) 2004-05-27 2008-06-25 株式会社日立制作所 发光装置以及使用该发光装置的图像显示装置
JP2006012770A (ja) * 2004-05-27 2006-01-12 Hitachi Ltd 発光装置及び該発光装置を用いた画像表示装置
US8308980B2 (en) * 2004-06-10 2012-11-13 Seoul Semiconductor Co., Ltd. Light emitting device
KR100665299B1 (ko) * 2004-06-10 2007-01-04 서울반도체 주식회사 발광물질
KR100665298B1 (ko) 2004-06-10 2007-01-04 서울반도체 주식회사 발광장치
US7601276B2 (en) 2004-08-04 2009-10-13 Intematix Corporation Two-phase silicate-based yellow phosphor
US7338049B2 (en) * 2004-08-26 2008-03-04 Ferrotec (Usa) Corporation Self-cooling ferrfluid seal
JP5081370B2 (ja) 2004-08-31 2012-11-28 日亜化学工業株式会社 発光装置
KR20070048809A (ko) * 2004-09-07 2007-05-09 스미또모 가가꾸 가부시끼가이샤 형광체, 형광체 페이스트 및 발광 소자
KR20040088418A (ko) 2004-09-15 2004-10-16 박재익 삼파장 백색 발광다이오드
DE102004050221A1 (de) * 2004-10-15 2006-04-27 Robert Bosch Gmbh Elektromagnetisch betätigbares Ventil, insbesondere für Bremskraftanlagen in Fahrzeugen
KR100666265B1 (ko) 2004-10-18 2007-01-09 엘지이노텍 주식회사 형광체 및 이를 이용한 발광소자
JP4880892B2 (ja) 2004-10-18 2012-02-22 株式会社東芝 蛍光体,蛍光体の製造方法およびこれを用いた発光装置
JP4836429B2 (ja) * 2004-10-18 2011-12-14 株式会社東芝 蛍光体およびこれを用いた発光装置
JP2006173433A (ja) 2004-12-17 2006-06-29 Ube Ind Ltd 光変換用セラミック複合体およびそれを用いた発光装置
SG161205A1 (en) 2004-12-22 2010-05-27 Seoul Semiconductor Co Ltd Light emitting device
US20060135026A1 (en) 2004-12-22 2006-06-22 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Composite cleaning products having shape resilient layer
US7138770B2 (en) * 2004-12-27 2006-11-21 Top Union Globaltek Inc. LED driving circuit
US7541728B2 (en) * 2005-01-14 2009-06-02 Intematix Corporation Display device with aluminate-based green phosphors
KR200382395Y1 (ko) 2005-01-20 2005-04-20 한일이화주식회사 자동차용 도어포켓의 칸막이장치
DE102005005263A1 (de) 2005-02-04 2006-08-10 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Gelb emittierender Leuchtstoff und Lichtquelle mit derartigem Leuchtstoff
JP4878439B2 (ja) 2005-03-10 2012-02-15 東芝ライテック株式会社 照明装置
JP4868499B2 (ja) 2005-04-08 2012-02-01 独立行政法人産業技術総合研究所 応力発光体とその製造方法およびそれを含む複合材料、並びに応力発光体の母体構造
JP4938994B2 (ja) 2005-04-22 2012-05-23 ペンタックスリコーイメージング株式会社 シリカエアロゲル膜及びその製造方法
KR100697822B1 (ko) 2005-06-23 2007-03-20 한국화학연구원 Uv led용 스트론튬마그네슘실리케이트계 청색 형광체 및 이의 제조방법
KR100927154B1 (ko) 2005-08-03 2009-11-18 인터매틱스 코포레이션 실리케이트계 오렌지 형광체
CN1317537C (zh) 2005-09-08 2007-05-23 上海交通大学 跨临界二氧化碳制冷系统节流短管
KR100666211B1 (ko) 2005-09-22 2007-01-09 한국화학연구원 자외선 및 장파장 여기용 규산염계 형광체
KR101258397B1 (ko) 2005-11-11 2013-04-30 서울반도체 주식회사 구리 알칼리토 실리케이트 혼성 결정 형광체
US7585436B2 (en) 2005-12-14 2009-09-08 Solutia Incorporated Polymer films comprising stabilized infrared absorbing agents
KR101055772B1 (ko) 2005-12-15 2011-08-11 서울반도체 주식회사 발광장치
KR100626272B1 (ko) 2006-01-20 2006-09-20 씨엠에스테크놀로지(주) 바륨실리케이트계 형광체, 그의 제조 방법, 및 이를 이용한백색 발광소자 및 발광필름
KR100875443B1 (ko) 2006-03-31 2008-12-23 서울반도체 주식회사 발광 장치
US7820075B2 (en) * 2006-08-10 2010-10-26 Intematix Corporation Phosphor composition with self-adjusting chromaticity
KR20080046789A (ko) 2006-11-23 2008-05-28 인터매틱스 코포레이션 2상 실리케이트계 옐로우 형광체
KR101396588B1 (ko) * 2007-03-19 2014-05-20 서울반도체 주식회사 다양한 색온도를 갖는 발광 장치
JP5521273B2 (ja) 2007-06-01 2014-06-11 日立化成株式会社 シンチレータ用単結晶、シンチレータ用単結晶を製造するための熱処理方法、及びシンチレータ用単結晶の製造方法
WO2009013171A2 (en) * 2007-07-24 2009-01-29 F. Hoffmann-La Roche Ag Heterocyclic antiviral compounds
CN101784636B (zh) 2007-08-22 2013-06-12 首尔半导体株式会社 非化学计量四方铜碱土硅酸盐磷光体及其制备方法
WO2009028818A2 (en) 2007-08-28 2009-03-05 Seoul Semiconductor Co., Ltd. Light emitting device employing non-stoichiometric tetragonal alkaline earth silicate phosphors
KR101055769B1 (ko) * 2007-08-28 2011-08-11 서울반도체 주식회사 비화학양론적 정방정계 알칼리 토류 실리케이트 형광체를채택한 발광 장치
US8337029B2 (en) * 2008-01-17 2012-12-25 Intematix Corporation Light emitting device with phosphor wavelength conversion
JP5133201B2 (ja) * 2008-10-28 2013-01-30 Nskワーナー株式会社 ローラ型ワンウェイクラッチ
DE102009059798A1 (de) * 2009-12-21 2011-06-22 LITEC-LP GmbH, 17489 Mittel zur Verbesserung der Stabilität gegenüber der auftretenden Strahlenbelastung sowie Resistenz gegenüber dem Einfluß von Luftfeuchtigkeit bei Strontiumoxyorthosilikat-Leuchtstoffen

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Publication number Publication date
AT508302B1 (de) 2012-09-15
US20110101275A1 (en) 2011-05-05
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US8070983B2 (en) 2011-12-06
CN101864304A (zh) 2010-10-20
RU2398809C2 (ru) 2010-09-10
EP2253689A3 (en) 2011-03-16
US8252203B2 (en) 2012-08-28
ES2567436T3 (es) 2016-04-22
JP2005350649A (ja) 2005-12-22
JP2009132875A (ja) 2009-06-18
WO2006068360A1 (en) 2006-06-29
AT508302A2 (de) 2010-12-15
CN101967376A (zh) 2011-02-09
EP2248871A1 (en) 2010-11-10
TWI283264B (en) 2007-07-01
CN101358131A (zh) 2009-02-04
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BRPI0517575A (pt) 2008-10-14
CN101864304B (zh) 2014-11-26
US8075802B2 (en) 2011-12-13
CN101358131B (zh) 2015-10-21
US8158028B2 (en) 2012-04-17
CN101870868A (zh) 2010-10-27

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B11A Dismissal acc. art.33 of ipl - examination not requested within 36 months of filing
B11N Dismissal: publication cancelled [chapter 11.14 patent gazette]

Free format text: REFERENTE A RPI NO 2055 DE 25/05/2010.

B25A Requested transfer of rights approved

Owner name: SEOUL SEMICONDUCTOR CO., LTD. (KR)

B07A Application suspended after technical examination (opinion) [chapter 7.1 patent gazette]
B09B Patent application refused [chapter 9.2 patent gazette]

Free format text: INDEFIRO O PEDIDO DE ACORDO COM O(S) ARTIGO(S) 8O, 11, 13 E 25 DA LPI.

B12B Appeal against refusal [chapter 12.2 patent gazette]
B16A Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette]

Free format text: PRAZO DE VALIDADE: 10 (DEZ) ANOS CONTADOS A PARTIR DE 31/12/2019, OBSERVADAS AS CONDICOES LEGAIS.