DE4115543A1 - Gemischter gruenes licht emittierender leuchtstoff und kathodenstrahlroehre mit diesem leuchtstoff - Google Patents

Gemischter gruenes licht emittierender leuchtstoff und kathodenstrahlroehre mit diesem leuchtstoff

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Description

Die Erfindung betrifft einen grünes Licht emittierenden Leuchtstoff für eine Projektionskathodenstrahlröhre, insbesondere einen gemischten, grünes Licht emittierenden Leuchtstoff, der durch Vermischen einer Anzahl von grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen in einem bestimmten Gewichtsverhältnis hergestellt wird, um die Helligkeit und den Farbton des Fluoreszenzschirmes der Projektionskathodenstrahlröhre zu verbessern.
Typische grünes Licht emittierende Leuchtstoffe für Projektionskathodenstrahlröhren sind Y₃Al₅O₁₂ : Tb und Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ die ausgezeichnete Eigenschaft bezüglich Persistenz und Helligkeitssättigung, jedoch minderer Eigenschaften bezüglich Helligkeit und Farbsättigung aufweisen. Ein anderer bekannter grünes Licht emittierender Leuchtstoff für Projektionskathodenstrahlröhren ist LaOCl : Tb, der keine guten Sättigungseigenschaften bezüglich Temperatur und Farbe im Bereich hoher Stromwerte aufweist.
Es wird gewünscht, daß ein grünes Licht emittierender Leuchtstoff für Projektionskathodenstrahlröhren hohe Helligkeit im Bereich von niederen bis hohen Stromwerten, ausgezeichnete Sättigungseigenschaften bezüglich Helligkeit im hohen Strombereich, sowie Langlebigkeit bezüglich Nachleuchteigenschaften aufweist. Zu diesem Zweck wird eine Mischung von Leuchtstoffen mit speziellen Eigenschaften und in bestimmten Gewichtsverhältnissen zur Kompensation der verschiedenen Mängel verwendet, um die verschiedenen Eigenschaften der Leuchtstoffe für den Fluoreszenzschirm zu verbessern.
Beispielsweise beschreibt JP-OS 63-381 (SHOWA) eine Mischung von grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen aus rotem Leuchtstoff P₂₇, Zn₃(PO₄)₂ : Mn und einen grünen Leuchtstoff P₁, Zn₂SiO₄ : Mn, um einen orangefarbenen Fluoreszenzschirm für Kathodenstrahlröhren herzustellen, und der die Eigenschaften bezüglich langem Nachleuchten verbessern kann.
Die JP-OS 1-2 15 884 (HEISEI) beschreibt eine Mischung von grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen aus LaOCl : Tb-Leuchtstoff und einem Y₂SiO₂ : Tb-Leuchtstoff mit vorbestimmten mittleren Partikeldurchmesser, die in einem selektiven Gewichtsverhältnis miteinander vermischt werden. Hier wird ein grüner Leuchtstoff beschrieben, der die Helligkeit eines Bildes, das auf den Schirm unter Elektronenstrahlanregung von niederem Strom zu hohem Strom projektiert wird, verbessern kann, wobei dieses auf der Kompensation der jeweiligen Eigenschaften jeden Leuchtstoffes beruht.
In der JP- OS 1-2 84 584 (HEISEI) wird ein Lumineszenzmaterial für Farbdisplay CRT beschrieben, das ein leichtblauer oder weißer Leuchtstoff, gemischt mit einem ZnS Leuchtstoff ist, der mit Cu, Au oder Al aktiviert ist, und ein Y₂O₂S-Leuchtstoff, der mit Eu aktiviert ist, durch Zugabe von einem ZnS-Leuchtstoff, aktiviert mit Ag, einem Y₂O₂S-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, oder einem Gd₂O₂S-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, in vorbestimmten Gewichtsverhältnissen ist. Eine solche Mischung von Leuchtstoffen ergibt den gleichen Farbton bei niederen Strom und bei hohen Strom und verbessert die Helligkeit in hoher Stromdichte.
Die JP-OS 63-381 (SHOWA) und JP-OS 1-2 84 584 (HEISEI) betreffen jedoch eine Mischung von Leuchtstoffen für einen Fluoreszenzschirm oranger Farbe, leichtblauer Farbe oder weißer Farbe. JP-OS 1-2 15 884 (HEISEI) betrifft eine Mischung von Leuchtstoffen für Fluoreszenzschirme, bestehend aus LaOCl, aktiviert mit Tb, und Y₂SiO₅, aktiviert mit Tb, wobei lediglich eine Verbesserung der Helligkeit über alle Strombereiche, ohne verschiedene Lumineszenzeigenschaften der Mischung jedes Farbstoffs zur Verfügung zu stellen.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Mischung von grünes Licht emittierenden Farbstoffen und eine Kathodenstrahlröhre mit dieser Mischung zur Verfügung zu stellen, die die Eigenschaften bezüglich Helligkeit und des Farbtons des Fluoreszenzschirms durch Mischung einer Anzahl von Farbstoffen in vorbestimmten Gewichtsverhältnissen verbessern kann.
Zur Lösung der Aufgabe wird eine Mischung grünes Licht emittierender Leuchtstoffe erfindungsgemäß hergestellt, indem man einen LaOCl : Tb-Leuchtstoff mit mindestens einer selektiven Mischung der folgenden Leuchtstoffe mischt: Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb Leuchtstoff und ein Zn₂SiO₄ : Mn-Leuchtstoff, ein Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb Leuchtstoff und ein InBO₃ : Tb-Leuchtstoff, oder ein InBO₃ : Tb Leuchtstoff und ein Zn₂SiO₄ : Mn-Leuchtstoff in vorbestimmten Gewichtsverhältnis. Solche erfindungsgemäßen Mischungen von Leuchtstoffen verbessern Helligkeit und den Farbton des Fluoreszenzschirms von CRT.
Die Erfindung wird anhand der folgenden Figuren näher erläutert:
Fig. 1 zeigt die Helligkeitsänderungen verschiedener erfindungsgemäßer Ausführungsformen;
Fig. 2 zeigt C. I. E. Farbsättigungskoordinate von erfindungsgemäßen Ausführungsformen;
Fig. 3 ist ein Lumineszenzspektrum verschiedener erfindungsgemäßer Ausführungsformen; und
Fig. 4 zeigt die Eigenschaften des Kathodenstroms gegen Helligkeitssättigung gemäß Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik.
Im folgenden werden Verfahren für die Herstellung verschiedener grünes Licht emittierender Leuchtstoffe gemäß Erfindung beschrieben.
(1) Verfahren zur Herstellung eines LAOCl-Leuchtstoffs, aktiviert mit Tb
La₂O₃, NH₄Cl und Tb₄O₇ werden als Ausgangsmaterialien gleichförmig miteinander vermischt und bei Temperaturen im Bereich von 400°C bis 500°C gebrannt, wobei 450°C über eine Stunde bevorzugt ist. Dann wird eine solche Mischung im Bereich von 1050°C bis 1150°C gebrannt, wobei 1100°C für etwa zwei Stunden bevorzugt ist, mit Wasser extrahiert und zu dem LaOCl Farbstoff aktiviert mit Tb, getrocknet. Die Eigenschaften des auf diese Weise hergestellten LaOCl : Tb-Leuchtstoffs werden in Tabelle 1 wiedergegeben.
(2) Verfahren zur Herstellung von Y₃(Al, Ga)₅O₁₂-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb
Y₂O₃, Al₂O₃, Ga₂O₃ und Tb₄O₇ als Ausgangsmaterialien werden miteinander zusammen mit BaF₂ oder BaCl₂ als Flußmittel vermischt und dann in einen Schmelztiegel eingebracht. Die Mischung wird bei Temperaturen im Bereich von 1450°C bis 1550°C für ein bis drei Stunden gebrannt, mit Wasser gewaschen und zu Y₃(Al, Ga)₅O₁₂-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, getrocknet. Die Eigenschaften des auf diese Weise hergestellten Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb Leuchtstoffs werden in Tabelle 1 wiedergegeben.
(3) Verfahren zur Herstellung von Zn₂SiO₄-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn
ZnO, SiO₂ und MnSO₄ als Ausgangsmaterialien werden in NH₄OH Lösung getaucht und dann getrocknet. Die Mischung wird bei Temperaturen im Bereich von 1250°C bis 1300°C eine bis zwei Stunden zu Zn₂SiO₄-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, gebrannt.
Die Eigenschaften des auf diese Weise hergestellten Zn₂SiO₄ : Mn-Leuchtstoffes werden in Tabelle 1 wiedergegeben.
(4) Verfahren zur Herstellung eines InBO₃-Leuchtstoffes, aktiviert mit Tb
InBO₃, H₃BO₃ und Tb₄O₇ als Ausgangsmaterialien werden gemischt und dann im Temperaturbereich von 1350°C bis 1450°C gebrannt, wobei 1400°C über drei Stunden bevorzugt ist.
Die Mischung wird mit Wasser zu InBO₃-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, gewaschen. Die Eigenschaften des auf diese Weise hergestellten InBO₃ : Tb-Leuchtstoffs werden in Tabelle 1 wiedergegeben.
Tabelle 1
Tabelle 1 zeigt, daß jeder Leuchtstoff seine eigenen Eigenschaften bezüglich Helligkeit, Farbton usw. aufweist. Erfindungsgemäß wird eine Leuchstoffmischung hergestellt, in dem der jeweilige Leuchtstoff in vorbestimmten Gewichtsverhältnis gemäß dem folgenden vermischt wird:
Zunächst wird LaOCl : Tb-Leuchtstoff mit schlechtem Farbton mit Zn₂SiO₄ : Mn-Leuchtstoff (im folgenden P₁ Leuchtstoff bezeichnet) mit gutem Farbton in einem speziellen Gewichtsverhältnis gemäß Tabelle 2 zu einer Leuchtstoffmischung gemischt. Dann werden die Eigenschaften der Mischung wie Helligkeit und C. I. E. Koordinate bestimmt, wobei die Ergebnisse gemäß Tabelle 2 erhalten werden.
Dann wird LaOCl : Tb-Leuchtstoff mit Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb-Leuchtstoff (im folgenden als P₅₃(Ga)-Leuchtstoff bezeichnet) mit gutem Farbton in speziellem Gewichtsverhältnis gemäß Tabelle 2 gemischt, worauf die Helligkeitseigenschaften gemäß Tabelle 2 bestimmt werden.
Dann wird LaOCl : Tb-Leuchtstoff mit InBO₃ : Tb und P₁ Leuchtstoff in speziellem Gewichtsverhältnis gemäß Tabelle 2 gemischt und die Eigenschaften der Mischung wie Helligkeit und C. I. E. Koordinaten gemäß den Ergebnissen in Tabelle 2 bestimmt.
Fig. 1 und 2 zeigen Helligkeitsänderungen und C. I. E. Koordinate gemäß der jeweiligen Ausführungsform der Erfindung, wobei die Leuchtstoffmischung im speziellen Gewichtsverhältnis gemäß Tabelle 2 hergestellt wird. In Fig. 1 und 2 bedeuten die Zahlen, die Beispielnummern der vorliegenden Erfindung.
Fig. 3 zeigt das Lumineszenzspektrum der Beispiele 3, 10 und 14 gemäß Erfindung.
Fig. 4 zeigt die Eigenschaften des Kathodenstroms gegen die Helligkeit der Projektionskathodenstrahlröhre unter Verwendung der jeweiligen Leuchtstoffmischung der Erfindung, wobei Daten durch Testen der Projektions-CRT unter Standardbedingungen von 29 KV und 400 µA erhalten werden.
Wie in Tabelle 2, Fig. 1 bis 4, beschrieben, besitzt die Mischung von Leuchtstoffen bestehend aus LaOCl : Tb, P₅₃(Ga) und P₁ schlechtere Nachleuchteigenschaften mit zunehmender Menge an P₁ Leuchtstoff.
Wird die Mischmenge von P₁-Leuchtstoff auf weniger als 5 Gew.-% eingestellt, werden die Helligkeitseigenschaften und der Farbton des gemischten Leuchtstoffs schlecht, während sich die Helligkeitssättigung verbessert. Deshalb beträgt die Mischmenge jeden Leuchtstoffs, durch die die Anforderungen an die Eigenschaften bezüglich Farbton und Helligkeit erfüllt werden, 5 Gew.-% P₁ und 20 bis 70 Gew.-% LaOCl : Tb, wobei 30 bis 50 Gew.-% LaOCl : Tb optimal sind.
Die Eigenschaften der Mischung von Leuchtstoffen, bestehend aus LaOCl : Tb, P₅₃(Ga) und InBO₃ : Tb gemäß verschiedener Mischungsverhältnisse sind wie folgt: Die Helligkeit und der Farbton wird verbessert durch abnehmende Menge an P₅₃(Ga), wobei die Menge InBO₃ : Tb-Leuchtstoff konstant ist. Obwohl die Helligkeit und der Farbton der gemischten Farbstoffe mit ansteigender Menge InBO₃ : Tb verbessert werden, werden hierbei die Nachleuchteigenschaften schlecht, wenn die InBO₃ : Tb Menge überwiegt. Entsprechend sind folgende jeweiligen Leuchtstoffmengen geeignet: weniger als 30 Gew.-% InBO₃ : Tb-Leuchtstoff und 10 bis 50 Gew.-% LaOCl : Tb mit 20 bis 40 Gew.-% LaOCl : Tb als bevorzugtem Bereich.
Die Eigenschaften der Mischung der Leuchtstoffe aus LaOCl : Tb, InBO₃ : Tb und P₁ Leuchtstoff sind in Abhängigkeit vom Mischungsverhältnis wie folgt: Die Helligkeit und der Farbton wird mit ansteigender Menge InBO₃ : Tb-Leuchtstoff bei konstanter Menge von P₁-Leuchtstoff verbessert; das Nachleuchten wird jedoch schlecht, wenn InBO₃ : Tb-Leuchtstoff im Überschuß vorhanden ist.
Es ist deshalb wünschenswert, daß die Menge P₁-Leuchtstoff weniger als 5 Gew.-% beträgt und die des InBO₃ : Tb-Leuchtstoffs weniger als 30 Gew.-%; insbesondere sind im Fall von 5 Gew.-% P₁ Leuchtstoff 20 bis 30 Gew.-% InBO₃ : Tb-Leuchtstoff und 65 bis 75 Gew.-% LaOCl : Tb-Leuchtstoff bevorzugt.
Im folgenden werden erfindungsgemäße Ausführungsformen in Anwendung bei einer Projektionskathodenstrahlröhre in Abhängigkeit vom Mischungsverhältnis jeden Leuchtstoffs gemäß Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 1
La₂O₃, NH₄Cl und Tb₄O₇ als Ausgangsmaterialien werden gleichförmig in einer Kugelmühle gemischt und gebrannt, dann mit Wasser gewaschen; die Lösung wird zum Trocknen eingeengt, wobei LaOCl : Tb Leuchtstoff erhalten wird. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung von LaOCl : Tb-Leuchtstoff, wie zuvor hergestellt, gebildet; der Test für relative Helligkeit und C. I. E. Koordinaten wird unter Standardbedingungen von 29 KV und 400 µA durchgeführt.
Testergebnisse gemäß Tabelle 2 werden dadurch erhalten, daß die Helligkeit von üblichen Y₃Al₅O₁₂ : Tb-Leuchtstoff als 100% Helligkeit genommen wird. Die Helligkeitseigenschaften des LaOCl : Tb Leuchtstoffs gemäß Beispiel 1 werden um 31,2% gegenüber üblichen P₅₃(Ga)-Leuchtstoff verbessert. Die C. I. E.-Koordinaten sind etwa X = 0,3274, Y = 0,5697, wodurch eine Verbesserung des Farbtons aufgezeigt wird.
Beispiel 2
70 Gew.-% LaOCl : Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 25 Gew.-% Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb-Leuchtstoff und 5 Gew.-% Zn₂SiO₄ : Mn-Leuchtstoff werden in einer Kugelmühle ausreichend zu einem gemischten grünes Licht emittierenden Leuchtstoff vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe gebildet; die Eigenschaften bezüglich Helligkeit und Farbton des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse gemäß Tabelle 2 zeigen, daß die Helligkeit der gemischten Leuchtstoffe gemäß Beispiel 2 um 29,5% gegenüber konventionellem P₅₃(Ga)-Leuchtstoff verbessert ist, und daß die C. I. E.-Koordinaten X = 0,3284, Y = 0,5674 sind.
Beispiel 3
Der gemischte Leuchtstoff gemäß Beispiel 2 wird mit dem Unterschied hergestellt, daß 50 Gew.-% LaOCl : Tb mit 45 Gew.-% Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb vermischt werden. Nach Bildung des Fluoreszenzschirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser gemischten Farbstoffe werden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter den Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben; der Kathodenstrom gegen die Helligkeitssättigung wird in Fig. 4 wiedergegeben.
Beispiel 4
Es wird ein gemischter Leuchtstoff gemäß Beispiel 2 mit dem Unterschied hergestellt, daß 30 Gew.-% LaOCl : Tb mit 65 Gew.-% Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb vermischt werden. Nach Bildung des Fluoreszenzschirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe werden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 5
Ein gemischter Leuchtstoff gemäß Beispiel 2 wurde mit dem Unterschied hergestellt, daß 10 Gew.-% LaOCl : Tb mit 85 Gew.-% Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb vermischt wurden. Nach Bildung des Fluoreszenzschirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe werden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 6
Y₂O₃, Al₂O₃, Ga₂O₃ und Tb₄O₇ als Ausgangsmaterial werden ausreichend zusammen mit geeigneten Mengen BaF₂ oder BaCl₂ als Flußmittel in einer Kugelmühle vermischt. Die Mischung wird bei Temperaturen im Bereich von 1450°C bis 1550°C für 1 bis 3 Stunden gebrannt, mit Wasser gewaschen und zu Y₃(Al, Ga)₅O₁₂-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, getrocknet. Nach Bildung des Fluoreszenzschirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser vermischten Leuchtstoffe werden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 7
Ein gemischter Leuchtstoff gemäß Beispiel 2 wurde mit dem Unterschied hergestellt, daß 20 Gew.-% LaOCl : Tb mit 70 Gew.-% Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb und 10 Gew.-% InBO₃ : Tb vermischt wurden. Nach Bildung des Fluoreszenzschirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe wurden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 8
Ein gemischter Leuchtstoff gemäß Beispiel 7 wurde mit dem Unterschied hergestellt, daß 40 Gew.-% LaOCl : Tb mit 50 Gew.-% Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb vermischt wurden. Nach Bildung des Fluoreszenzbildschirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe wurden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 9
Ein gemischter Leuchtstoff gemäß Beispiel 7 wurde mit dem Unterschied hergestellt, daß 60 Gew.-% LaOCl : Tb mit 30 Gew.-% Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb vermischt wurden. Nach Bildung des Fluoreszenzschirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe wurden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 10
40 Gew.-% LaOCl : Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 40 Gew.-% Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb-Leuchtstoff und 20 Gew.-% InBO₃ : Tb-Leuchtstoff werden in einer Kugelmühle ausreichend zu grünes Licht emitierenden Leuchtstoff vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe gebildet; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse gemäß Tabelle 2 zeigen, daß die Helligkeit der gemischten Leuchtstoffe gemäß Beispiel 10 um 44,3% im Vergleich zu dem konventionellen P(Ga)-Leuchtstoff verbessert ist; die C. I. E. Koordinaten sind X = 0,3296 und Y = 0,5804.
Beispiel 11
50 Gew.-% LaOCl : Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 20 Gew.-% Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb-Leuchtstoff und 30 Gew.-% InBO₃Tb-Leuchtstoff werden in der Kugelmühle zu grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 12
90 Gew.-% LaOCl : Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 5 Gew.-% InBO₃ : Tb-Leuchtstoff und 5 Gew.-% Zn₂SiO₄ : Mn-Leuchtstoff werden in der Kugelmühle zu grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 13
80 Gew.-% LaOCl : Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 15 Gew.-% InBO₃ : Tb-Leuchtstoff und 5 Gew.-% Zn₂SiO₄ : Mn-Leuchtstoff werden in der Kugelmühle zu grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 14
70 Gew.-% LaOCl : Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 25 Gew.-% InBO₃ : Tb-Leuchtstoff und 5 Gew.-% Zn₂SiO₄ : Mn-Leuchtstoff werden in der Kugelmühle zu grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 15
60 Gew.-% LaOCl : Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 35 Gew.-% InBO₃ : Tb-Leuchtstoff und 5 Gew.-% Zn₂SiO₄ : Mn-Leuchtstoff werden in der Kugelmühle zu grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Tabelle 2
Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms in Abhängigkeit vom Mischungsverhältnis der jeweiligen Mischungsbestandteile
Wie zuvor beschrieben wird ein gemischter grünes Licht emittierender Leuchtstoff gemäß Erfindung hergestellt, indem man einen LaOCl : Tb-Leuchtstoff mit mindestens einer selektiven Mischung von Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb-Leuchtstoff und Zn₂SiO₄ : Mn-Leuchtstoff, einem Y₃(Al, Ga)₅O₁₂ : Tb-Leuchtstoff und InBO₃ : Tb-Leuchtstoff oder einem InBO₃ : Tb-Leuchtstoff und einen Zn₂SiO₄ : Mn Leuchtstoff in bestimmten Gewichtsverhältnis vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt. Die gemischten Leuchtstoffe gemäß der Erfindung verbessern vorteilhafterweise deutlich Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirmes unter Elektronenstrahlerregung im Vergleich zu üblichen Y₃Al₅O₁₂-Leuchtstoffen, aktiviert mit Tb.

Claims (5)

1. Grünes Licht emittierender Leuchtstoff für Projektionskathodenstrahlröhren, bestehend aus LaOCl-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, in Mischung mit mindestens einer der folgenden Mischungen von Leuchtstoffen: Y₃(Al, Ga)₅O₁₂-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, und Zn₂SiO₄-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, Y₃(Al, Ga)₅O₁₂-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, und InBO₃-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb oder InBO₃-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb und Zn₂SiO₄-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, wobei die jeweiligen Leuchtstoffe in vorbestimmten Gewichtsverhältnis miteinander vermischt sind.
2. Leuchtstoff nach Anspruch 1, wobei der Mischungsanteil von LaOCl-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, 10 bis 70 Gew.-%, der von Zn₂SiO₄-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, weniger als 5 Gew.-% beträgt, wobei der Rest Y₃(Al, Ga)₅O₁₂-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, ist.
3. Leuchtstoff nach Anspruch 1, wobei der Mischungsanteil von LaOCl-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, 20 bis 60 Gew.-%, der von InBO₃-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, weniger als 30 Gew.-% beträgt, wobei der Rest Y₃(Al, Ga)₅O₁₂-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, ist.
4. Leuchtstoff nach Anspruch 1, wobei der Mischungsanteil von LaOCl-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, 60 bis 90 Gew.-%, der von InBO₃-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, 5 bis 35 Gew.-% und der von Zn₂SiO₄-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, weniger als 5 Gew.-% beträgt.
5. Projektionskathodenstrahlröhre mit einem Fluoreszenzschirm, der aus einem gemischten grünes Licht emittierenden Leuchtstoff gebildet ist, der hergestellt wird durch Mischen von LaOCl Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, mit mindestens einer der folgenden Mischung von Leuchtstoffen Y₃(Al, Ga)₅O₁₂-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb und Zn₂SiO₄-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, Y₃(Al, Ga)₅O₁₂-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, und InBO₃-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, oder InBO₃-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, und Zn₂SiO₄-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, in vorbestimmten Gewichtsverhältnis.
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