ES2605360T3 - Dispositivo de iluminación de diodo emisor de luz (LED) blanca - Google Patents

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Abstract

Un dispositivo de iluminación LED blanco, caracterizado porque (a) el dispositivo de iluminación LED blanco comprende chips LED de color azul, violeta o ultravioleta y un revestimiento de luminiscencia fabricado de un material de luminiscencia, siendo el material de luminiscencia una cualquiera de las siguientes combinaciones (1)-(4) de un material de luminiscencia con luminiscencia residual azul A y un material de luminiscencia amarilla B: (i) combinación (1): la combinación de un 40 % en peso de Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+ y un 60 % en peso de Y2O3·Al2O3·SiO2:Ce·B·Na·P; (ii) combinación (2): la combinación de un 5 % en peso de Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+ + un 30 % en peso de Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+ + un 15 % en peso de CaS:Bi3+,Na+ y un 25 % en peso de Y2O3·Al2O3·SiO2:Ce·B·Na·P + un 10 % en peso de Sr3SiO5:Eu2+,Dy3+ + un 15 % en peso de Ca2MgSi2O7:EU2+,Dy3+; (iii) combinación (3): la combinación de un 5 % en peso de Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+ + un 15 % en peso de CaSrS:Bi3+ + un 20 % en peso de Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+ y un 15 % en peso de Sr3SiO5:Eu2+, Dy3+ + un 20 % en peso de Ca2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+ + un 25 % en peso de Y3Al5O12:Ce; (iv) la combinación (4): la combinación de un 45 % en peso de Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+ y un 55 % en peso de Y2O3·Al2O3·SiO2:Ce·B·Na·P; (b) los chips LED emiten luz azul en el caso de la combinación (1), los chips LED emiten luz azul en el caso de la combinación (2), los chips LED emiten luz azul en el caso de la combinación (3), los chips LED emiten luz violeta en el caso de la combinación (4), (c) siendo capaz el material de luminiscencia amarilla B de emitir luz bajo la excitación de los chips LED de color azul o violeta y la excitación del material de luminiscencia con luminiscencia residual azul A, y (d) estando el dispositivo de iluminación LED blanco alimentado por una corriente alterna que tiene una frecuencia de potencia no inferior a 50 Hz.

Description

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DESCRIPCION
Dispositivo de iluminacion de diodo emisor de luz (LED) blanca Campo de la invencion
La presente invencion se refiere a un dispositivo de iluminacion de LED blanca de corriente alterna (CA) y un procedimiento para fabricar el mismo, que pertenece al campo de la fabricacion de LED. La presente invencion se refiere mas especialmente a un procedimiento para preparar un dispositivo de iluminacion de LED blanca de CA que utiliza materiales de luminiscencia de luminiscencia residual azul y materiales de luminiscencia amarilla.
Antecedentes de la invencion
Actualmente, el LED se usa en campos tales como iluminacion, pantallas, retroiluminacion, etc., y es el medio de iluminacion mas prometedor de la siguiente generacion, el LED recibe cada vez mas atencion por ventajas tales como ahorro de energfa, durabilidad, exento de contaminacion, etc. Existen muchas soluciones para implementar el LED blanco, en el que la solucion tecnica mas madura para preparar el LED blanco en este momento es realizar la emision de luz blanca usando una combinacion del chip de LED azul y el fosforo amarillo. El volumen 11, pagina 53 de Appl. Phys. Lett. publicado en 1967 informa de un material de luminiscencia YaAlsO-^: Ce3+, que tiene una luminiscencia amarilla con una longitud de onda de emision de luz de 550 nm y una vida de menos de 100 ns. El volumen 64, pagina 417 de Appl. Phys. A publicado en 1997 informa de que la emision de luz LED blanca se realiza usando la luminiscencia amarilla del YaAlsO-^: Ce3+ y el nitruro de galio azul, y dicha tecnologfa es la solucion tecnica mas madura para preparar el LED blanco en la actualidad. Pero en aplicaciones practicas, con el aumento de la temperatura del dispositivo durante el funcionamiento, las intensidades de luminiscencia del chip LED azul y el fosforo disminuyen, y la intensidad de luminiscencia del fosforo disminuye aun mas evidentemente, lo que afecta al uso del LED. El LED convencional se alimenta mediante la corriente continua (CC), pero en la actualidad, la corriente alterna se utiliza en muchos hogares, industrias, comercios y servicios publicos. Asf, cuando el LED se utiliza para iluminacion, debe incluirse un transformador rectificador para realizar la conversion CA/CC para garantizar el funcionamiento normal de los LED del LED. Sin embargo, se produce una perdida de potencia de hasta un 15-30% durante la conversion CA/CC, y el coste del dispositivo de conversion es importante. Ademas, la instalacion requiere mucho tiempo y mano de obra, y la eficacia no es alta. La patente n.° CN100464111C divulga una lampara LED de CA que utiliza chips LED de diferentes colores conectadas en paralelo a una fuente de alimentacion de CA. La patente describe principalmente que los chips LED de diferentes colores forman conjuntamente luz blanca visible, y cita el circuito espedfico como chips emisores de luz roja, verde y azul, sin mencionar el polvo de luminiscencia. La patente estadounidense n.° US 7.489.086 B2 divulga un aparato de alimentacion LED CA en un dispositivo de iluminacion usando el mismo. La patente tambien resalta la estructura del circuito sin ningun informe innovador acerca del polvo de luminiscencia, y el polvo de luminiscencia convencional YaAlaO-^: Ce3+ se sigue utilizando. El inventor de la presente invencion investiga un material de luminiscencia Y2O3'Al2O3'SiO2: Ce B Na P que tiene un fenomeno de luminiscencia residual prolongado de color blanco y un dispositivo de iluminacion LED de color blanco que utiliza el mismo (solicitud de patente china n.° 2009/0307357.3).
Actualmente, el dispositivo de iluminacion LED CA de color blanco sigue necesitando investigado para superar la influencia del efecto desactivador de la temperatura y el cambio de direccion de la corriente CA en el dispositivo de iluminacion LED blanco, con el fin de proporcionar mas opciones en el campo de la iluminacion de LED blanco.
El documento EP 1659335 divulga un dispositivo emisor de luz con una mezcla de fosforo, y el documento US 2010/0038591 divulga una lampara fluorescente con un fosforo persistente prolongado.
Sumario de la invencion
El objetivo de la presente invencion es proporcionar un nuevo dispositivo de iluminacion LED blanco.
La solucion tecnica de la presente invencion: chips de LED azul o chips ultravioleta + materiales de luminiscencia con luminiscencia residual azul A + materiales de luminiscencia amarilla B. En el que la relacion en peso entre los materiales de luminiscencia con luminiscencia residual azul A t los materiales de luminiscencia amarilla B es 1070 % en peso: 30-90 % en peso, y preferentemente 20-50 % en peso: 50-80 % en peso.
Ademas, el material de luminiscencia con luminiscencia residual azul A tiene una longitud de onda pico de emision de luz de 440-490 nm.
Ademas, el material de luminiscencia con luminiscencia residual azul A es al menos uno de Sr4Al-MO25:Eu2+,Dy3+, Sr2MgSi2Oy:Eu2+,Dy3+, CaS:Bi3+,Na+, CaS:Cu+,Na+ y CaSrS:Bi3+.
El material de luminiscencia amarilla B tiene una longitud de onda pico de emision de luz de 520-580 nm.
Ademas, el material de luminiscencia amarilla B es un material de luminiscencia que tiene o no tiene el fenomeno de luminiscencia residual, o una de sus combinaciones.
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Ademas, el material de luminiscencia amarilla B es al menos uno de Y2O3-Al2O3-SiO2: Ce B Na P, Y2O2S:Mg,Ti, Sr3SiO5:Eu2+, Dy3+, Ca2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+, CaS:Sm3+, YAG:Ce y TAG: Ce.
La luz de color blanco emitida por el dispositivo de iluminacion LED blanco de la presente invencion esta formada por la luz azul emitida por el polvo de luminiscencia con luminiscencia residual azul, la luz amarilla emitida por el polvo de luminiscencia amarilla y la luz del chip LED azul o ultravioleta con la excitacion del chip.
El polvo de luminiscencia anterior tambien se puede excitar mediante chips LED violetas y ultravioletas, consiguiendo de esta forma el mismo efecto.
El revestimiento fluorescente de la presente invencion se puede formar mezclando los materiales de luminiscencia con luminiscencia residual azul A y los materiales de luminiscencia amarilla B, o revestir los materiales de luminiscencia con luminiscencia residual azul A sobre los chips y despues revestir con los materiales de luminiscencia amarilla B los materiales de luminiscencia con luminiscencia residual azul A.
El principio del dispositivo de iluminacion LED blanco de CA de la presente invencion es de la siguiente forma:
A partir del diagrama esquematico del modulo basico del dispositivo de iluminacion LED de CA que se muestra en la Fig. 1, se puede observar que, debido a las caractensticas periodicas de la corriente CA, la luminiscencia de los LED basada en el modulo tambien tiene un cambio periodico brillo-oscuridad, es decir, luminiscencia estroboscopica, lo que afecta de esta forma al uso del dispositivo.
La presente invencion utiliza los materiales de luminiscencia que tienen caractensticas de luminiscencia residual para que la luz se mantenga cuando desaparece la fuente de excitacion de la luz, asf, en el dispositivo de iluminacion LED blanco de CA basado en la solucion de la presente invencion, cuando cambia el ciclo de corriente, el material de luminiscencia residual azul emitira luminiscencia residual azul para compensar la luz azul y excitar el polvo de luminiscencia amarilla, eliminando la influencia de la luminiscencia estroboscopica en el chip LED causada por la fluctuacion de la CA en el dispositivo de iluminacion, de forma que la salida luminosa del dispositivo durante el ciclo de CA se mantiene estable. Ademas, ya que el chip LED no funciona en una mitad de cada ciclo CA, el efecto termico disminuye, lo que es beneficioso para superar la serie de dificultadas causadas por el calentamiento del chip durante el uso de los dispositivos de iluminacion LED blanco existentes.
Breve descripcion de los dibujos
La Fig. 1 es un diagrama esquematico de un modulo LED basico de un dispositivo de iluminacion LED de CA;
La Fig. 2 es el espectro de luminiscencia residual del Sr4Ali4O25:Eu2+ Dy3+,
La Fig. 3 es el espectro de luminiscencia residual del Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+;
La Fig. 4 es un espectro de fotoluminiscencia del Y2O3 Al2O3 SiO2:Ce B Na P; y
la Fig. 5 es un diagrama esquematico de la estructura de una unidad LED de luminiscencia,
en la Fig. 5-1, 1 denota un revestimiento de luminiscencia mixto fabricado con los materiales de luminiscencia
residual A y los materiales de luminiscencia amarilla B; 2 denota un chip violeta o ultravioleta; y 3 denota una
lente; y
en la Fig. 5-2, 2 denota un chip violeta o ultravioleta; 3 denota una lente; 5 denota un revestimiento de materiales de luminiscencia de luminiscencia residual azul A; y 4 denota un revestimiento fabricado de materiales de luminiscencia amarilla B.
El contenido anterior de la presente invencion se describe en mas detalle mediante las siguientes realizaciones en la forma de ejemplos. Pero se apreciara que la materia sujeto de la presente invencion no esta limitada a los siguientes ejemplos, y cualquier tecnologfa implementada por los contenidos anteriores de la presente invencion debera estar incluida en el alcance de la presente invencion. En particular, acerca de la estructura del circuito basico, los ejemplos de la presente invencion solamente proporcionan el circuito en serie unidireccional mas sencillo, pero el circuito del dispositivo de iluminacion LED de Ca de la presente de la presente invencion no esta limitado a los mismos e incluye, por ejemplo, el circuito inverso serie-paralelo y el circuito puente. En los ejemplos, el chip LED azul tiene una longitud de onda de emision de 460 nm, el chip LED violeta tiene una longitud de onda de emision de 400 nm, y el chip LED ultravioleta tiene una longitud de onda de emision de 365 nm.
Descripcion detallada de las realizaciones preferidas
Un nuevo dispositivo de iluminacion LED blanco consiste en chips LED de color azul, materiales de luminiscencia de luminiscencia residual azul A y materiales de luminiscencia amarilla B. En el que la relacion en peso de los materiales de luminiscencia con luminiscencia residual azul A a los materiales de luminiscencia amarilla B es del 1070 % en peso: 30-90 % en peso, y preferentemente 20-50 % en peso: 50-80 % en peso.
En el que el material de luminiscencia con luminiscencia residual azul A tiene una longitud de onda pico de emision
2+ 3+ 2+ 3+
de luz de 440-490 nm, por ejemplo, puede ser uno o combinaciones de Sr4Al14O25:Eu ,Dy , Sr2MgSi2O7:Eu ,Dy , CaS:Bi3+,Na+, CaS:Cu+,Na+ and CaSrS:Bi3+.
El material de luminiscencia amarilla B puede ser un material de luminiscencia que tiene o no tiene el fenomeno de luminiscencia residual, o una combinacion de los mismos, con una longitud de onda pico de emision de luz de 520580 nm. El material de luminiscencia que tiene el fenomeno de luminiscencia residual incluye Y2O3-Al2O3-SiO2: Ce B Na P activado por Ce, Y2O2S:Mg,Ti, Sr3SiO5:Eu2+, Dy3+, Ca2MgSi2O7:EU2+,Dy3+ y CaS:Sm3+. El material de 5 luminiscencia que no presenta el fenomeno de luminiscencia residual incluye YAG: Ce y TAG: Ce.
La luz de color blanco emitida por el dispositivo de iluminacion LED blanco de la presente invencion esta formada por la luz azul emitida por el polvo de luminiscencia con luminiscencia residual azul, la luz amarilla emitida por el polvo de luminiscencia amarilla y la luz del chip LED azul con la excitacion del chip LED azul.
El dispositivo de iluminacion LED blanco de CA de la presente invencion puede implementar la entrada CA 10 conectando mediante la conexion de dos LED inversos o conmutar circuitos en paralelo. Sin embargo, debido a las caractensticas periodicas de la corriente CA, la luminiscencia de los LED basada en los dos modulos tambien tiene un cambio periodico brillo-oscuridad, es decir, luminiscencia estroboscopica, lo que afecta de esta forma al uso del dispositivo.
La presente invencion utiliza los materiales de luminiscencia que tienen caractensticas de luminiscencia residual 15 para que la luz se mantenga cuando desaparece una fuente de excitacion de la luz, asf, en el dispositivo de iluminacion LED blanco de CA basado en la solucion de la presente invencion, cuando cambia el ciclo de corriente, el material de luminiscencia residual azul emitira luminiscencia residual azul para compensar la luz azul y excitar el polvo de luminiscencia amarilla, eliminando la influencia de la luminiscencia estroboscopica en el chip LED causada por la fluctuacion de la CA en el dispositivo de iluminacion, de forma que la salida luminosa del dispositivo durante el 20 ciclo de CA se mantiene estable. Ademas, ya que el chip LED no funciona en una mitad de cada ciclo CA, el efecto termico disminuye, lo que es beneficioso para superar la serie de dificultadas causadas por el calentamiento del chip durante el uso de los dispositivos de iluminacion LED blanco existentes.
Los ejemplos espedficos se proporcionan de la siguiente forma.
Ejemplos 1-18
Ejemplo
ChipLED Material luminiscente con incandescenciaazulA{% en peso) Material luminiscente de color amarillo B (% en peso)
1
Azul 40%Sr4AI14O25:Eu2+,Dy3+ 60%Y2O3*AI2O3*SiO2:Ce-B*Na.P
2
Azul 35%Sr2MgSi207:Eu2+,Dy3* 65%Y3AI5012:Ce
3
Azul 10%Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3"' +30%Sr4Al14O25:Eu2*,Dy3+ 60%Tb3AI5O12:Ce
4
Azul 5%Sr2MgSi207:Eu2+.Dy3+ +30%Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+ +15%CaS:Bi3+,Na* 25%Y203'AI203*Si02:Ce*B>Na>P +10%Sr3SiO5: E u2+, Dy3+ +15%Ca2MgSi207:Eu2*,Dy3*
5
Azul 10%Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3* + 15%CaSrS:Bi3* +35%Sr4Al14025:Eu2\Dy3+ +5%CaS:Bi3*,Na* +5%CaS:Cu*,Na* 5%Y202S:Mg,Ti +25%Y203*AI203*Si02:Ce*B*Na*P
6
Azul 5%Sr2MgSi207:Eu2\Dy3+ + 15%CaSrS:Bi3‘ +20%Sr4A114O25:Eu2*,Dy3t 15%Sr3Si05:Euz+, Dy3* +20%Ca2MgSi2O7:Eu2*Dy3* +25%Y3AI502:Ce
7
Azul 35%CaS:Bi3*,Na*‘ 25%Y203-AI203*Si02:Ce*B>Na>P +10%CaS:Sm3* +15%Y202S:Mg,Ti +5%Sr3Si05:Eu2\ Dy3* +10%Ca2MgSi2O7:Eu2*,Dy3t
8
Violeta 45%Sr4AI14025:Eu2*Dy3* 55%Y203*AI203*SI02:Ce-B*Na*P
9
Violeta 40%Sr2MgSi2O7:Eu2+, Dy3+ 60%Y3AI5O12:Ce
10
Violeta 10%S r2 MgSi207: E u2+, Dy3* +35%Sr4Al14025:Eu2*,Dy3+ 55%Tb3AI5012:Ce
11
Violeta 5%Sr2MgSi207:Eu2\Dy3* +25%Sr4A14025:Eu2+,Dy3+ + 15%CaS:Bi3+,Na- 25%Y203*AI203*St02:Ce*B‘Na*P +20%Sr3SiO5:Eu2\ Dy3* +10%Ca2MgSi2O7:Eu2*,Dy3+
12
Violeta 10%Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3* +10%CaSrS:Bi3* +35%Sr4AI14025:Eu2*,Dy3* +5%CaS:Bi3\Na+ +5%CaS:Cu+,Na* 10%Y2O2S:Mg,Ti +25%Y203*AI203*Si02:Ce*B*Na*P
13
Ultravioleta 40 %S r2 Mg Si207: Eu2+, Dy3+ 60%Y3AI5O12:Ce
14
Ultravioleta 30%Sr4A!14O25:Euz*Dy3+ 70%Tb3AI5O12:Ce
15
Ultravioleta 20%Sr2MgSi2O7:Eu2\Dy3+ +35%Sr4A!14025:Eu2+,Dy3+ 45%Y203,AI203*Si02:Ce,B,Na,P
16
Ultravioleta 10%Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+ +25%Sr4AI14025:Eu2+,Dy3+ +5%CaS:Bi3+,Na+ 30%Y2O3*AI2O3-SiO2:Ce*B-Na-P +15%Sr3Si05:Eu2+,Dy3+ +15%Ca2MgSi207:Eu2+,Dy3+
17
Ultravioleta 15%Sr2MgSi207:Eu2*,Dy3* +5% CaSrS:Bi3*+10%Sr4A!14O25:Eu2*,Dy3t +5%CaS:Bi3*,Na* +5%CaS:Cu*,Na* 20%Y2O2S:Mg,Ti +40%Y2O3*AI2O3*SiO2:Ce'B*Na*P
18
Ultravioleta 10%Sr2MgSi2O7:Eu2*,Dy3i +5%CaSrS;Bi3+ +35%Sr4AI14025:Eu2*,Dy3* 15%Sr3Si05:Eu2*. Dy3+ *15%Ca2MgSi207:Eu2+,Dy> + 20%Y3AI5O12:Ce
El procedimiento de preparacion es el siguiente: Los materiales de luminiscencia A y V tamizados con una malla 500, con una mezcla uniforme de los materiales de luminiscencia A y B en las relaciones descritas en los Ejemplos 5 1-18, y empaquetados juntos con un chip de LED con la potencia de 0,1 W, de manera que forme un dispositivo de
iluminacion LED blanco de CA que es la unidad basica que se mostrados en la Fig. 1.
Ejemplo de ensayo 1 Caracteristicas de la luminiscencia del dispositivo de iluminacion LED de CA de la presente invencion
La frecuencia de la corriente CA normal es de 50 Hz, es dedr, el ciclo es 20 ms. La direccion de la corriente no cambia cuando la magnitud de la corriente cambia en cada semiciclo (es decir, 10 ms). La Tabla 2 proporciona el 5 grillo durante 20 ms ensayado por dispositivo de iluminacion mostrado como el modulo de la Fig. 1 con una camara de alta velocidad que dispara 300 fotograffas por segundo, cuando los chips LED proporcionados en los Ejemplos 118 tienen directamente la tension reducida de suministro electrico sin recibir alimentacion de una conversion CA-CC. La muestra de referencia es un dispositivo de iluminacion LED de CA formado de la misma forma con un chip LED de color blanco que tiene el chip de color azul comercialmente disponible empaquetado con el material de 10 luminiscencia amarilla. Los datos de brillo de la Tabla 2 es el brillo de ensayo relativo del instrumento, y es adimensional.
Tabla 2
Tiempo
3,33 ms 6,66 ms 9,99 ms 13,32 ms 16,65 ms 19,98 ms
Brillo de la muestra de referencia
2856 3266 2900 0 0 0
Brillo del ejemplo 1
2786 2878 2735 2087 1900 1816
Ejemplo 2
2760 2930 2710 2000 1852 1783
Ejemplo 3
2686 2763 2615 1947 1832 1700
Ejemplo 4
2800 2915 2875 2111 1995 1863
Ejemplo 5
2532 2621 2512 1869 1814 1711
Ejemplo 6
2611 2774 2649 2001 1931 1801
Ejemplo 7
2300 2423 2400 1604 1542 1488
Ejemplo 8
2800 2958 2889 2100 2004 1950
Ejemplo 9
2700 2860 2700 1999 1900 1746
Ejemplo 10
2333 2621 2536 1900 1632 1423
Ejemplo 11
2597 2741 2635 1815 1763 1600
Ejemplo 12
2122 2429 2235 1522 1400 1283
Ejemplo 13
2633 2777 2654 1757 1583 1489
Ejemplo 14
2763 2810 2777 1997 1835 1711
Ejemplo 15
2343 2661 2532 1870 1732 1554
Ejemplo 16
2637 2788 2700 1800 1712 1611
Ejemplo 17
2322 2529 2435 1612 1506 1383
Ejemplo 18
2683 2797 2701 1857 1665 1500
Como se puede observar de los datos de la Tabla 2, la luminiscencia de la presente invencion es estable durante el
15 ciclo de CA, mientras que la luminiscencia del dispositivo de iluminacion LED blanco que tiene el chip de color azul comercialmente disponible empaquetado con el material de luminiscencia amarilla es inestable, y no se emite luz durante el semiciclo negativo de la corriente alterna debido a la inversion en la tension.
Ejemplo de ensayo 2 Atenuacion de la luz en el dispositivo de iluminacion LED de CA de la presente invencion
20 La Tabla 3 muestra los datos de atenuacion de la luz de los Ejemplos 1-18 y la muestra de referencia. La muestra de referencia es un dispositivo de iluminacion formado mediante la instalacion del chip LED de color blanco que tiene el chip de color azul comercialmente disponible empaquetado con el material de luminiscencia amarilla en el modo de alimentacion general de corriente continua actual. El procedimiento de ensayo es el siguiente: alimentar los dispositivos de iluminacion LED de CA de los Ejemplos 1-18 y la muestra de referencia, y ensayar su brillo a un
intervalo de tiempo determinado. Los resultados se muestran en la Tabla 3, en la que los datos son el brillo relativo, y estan normalizados a los datos iniciales.
Tabla 3
Tiempo
1 h 1000 h 1500 h 2500 h
Brillo de la muestra de referencia
100 98 97 94
Brillo del ejemplo 1
100 99,8 99,3 99,2
Ejemplo 2
100 99,5 99,2 99
Ejemplo 3
100 99,5 99 98
Ejemplo 4
100 99,7 99,3 99
Ejemplo 5
100 99,8 99,4 98,6
Ejemplo 6
100 99,5 99 98
Ejemplo 7
100 99,4 99 98,3
Ejemplo 8
100 99,7 99,2 99
Ejemplo 9
100 99,5 99 98
Ejemplo 10
100 99,6 99 98,6
Ejemplo 11
100 99,5 99 98
Ejemplo 12
100 99,3 99 98,2
Ejemplo 13
100 99,5 99 98
Ejemplo 14
100 99,6 99,1 98
Ejemplo 15
100 99,5 99 98
Ejemplo 16
100 99,8 99,2 99
Ejemplo 17
100 99,4 99,1 98,5
Ejemplo 18
100 99,5 99,3 98,4
5 Como se puede observar de los datos de la Tabla 3, tal atenuacion del brillo del dispositivo de iluminacion LED blanco de CA de la presente invencion es inferior al del dispositivo de iluminacion LED que utiliza el modo existente.
Los datos de las Tablas 2-3 indican que el dispositivo de iluminacion LED blanco de CA preparado con los materiales de luminiscencia de luminiscencia residual azul y los materiales de luminiscencia amarilla de la presente invencion es ventajoso en lo que respecta a estabilidad de la luminiscencia y baja atenuacion de la luz durante el 10 suministro de CA, que tiene por tanto una novedad y actividad inventiva respecto a los dispositivos de iluminacion LED existentes.

Claims (3)

  1. 5
    10
    15
    20
    25
    REIVINDICACIONES
    1. Un dispositivo de iluminacion LED blanco, caracterizado porque
    (a) el dispositivo de iluminacion LED blanco comprende chips LED de color azul, violeta o ultravioleta y un revestimiento de luminiscencia fabricado de un material de luminiscencia, siendo el material de luminiscencia una cualquiera de las siguientes combinaciones (1)-(4) de un material de luminiscencia con luminiscencia residual azul A y un material de luminiscencia amarilla B:
    (i) combinacion (1): la combinacion de un 40% en peso de Sr4Ali4O25:Eu2+,Dy3+ y un 60% en peso de Y2O3-Al2O3SiO2:CeBNaP;
    (ii) combinacion (2): la combinacion de un 5% en peso de Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+ + un 30% en peso de Sr4Ali4O25:Eu2+,Dy3+ + un 15 % en peso de CaS:Bi3+,Na+ y un 25 % en peso de Y2O3-Al2O3SiO2:CeBNaP + un 10 % en peso de Sr3SiO5:Eu2 ,Dy3 + un 15 % en peso de Ca2MgSi2O7:EU2 ,Dy3 ;
    (iii) combinacion (3): la combinacion de un 5% en peso de Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+ + un 15% en peso de CaSrS:Bi3+ + un 20 % en peso de Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+ y un 15 % en peso de Sr3SiO5:Eu2+, Dy3+ + un 20 % en peso de Ca2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+ + un 25 % en peso de Y3AlsO12:Ce;
    (iv) la combinacion (4): la combinacion de un 45% en peso de Sr4Al14O25:Eu2+,Dy3+ y un 55% en peso de Y2O3Al2O3SiO2:CeBNaP;
    (b) los chips LED emiten luz azul en el caso de la combinacion (1), los chips LED emiten luz azul en el caso de la combinacion (2), los chips LED emiten luz azul en el caso de la combinacion (3), los chips LED emiten luz violeta en el caso de la combinacion (4),
    (c) siendo capaz el material de luminiscencia amarilla B de emitir luz bajo la excitacion de los chips LED de color azul o violeta y la excitacion del material de luminiscencia con luminiscencia residual azul A, y
    (d) estando el dispositivo de iluminacion LED blanco alimentado por una corriente alterna que tiene una frecuencia de potencia no inferior a 50 Hz.
  2. 2. El dispositivo de iluminacion LED blanco de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el material de luminiscencia con luminiscencia residual azul A tiene una longitud de onda pico de emision de luz de 440-490 nm.
  3. 3. El dispositivo de iluminacion LED blanco de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, en el que el material de luminiscencia amarilla B tiene una longitud de onda pico de emision de luz de 520-580 nm.
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