HU184020B - Improved neon tubing - Google Patents

Improved neon tubing Download PDF

Info

Publication number
HU184020B
HU184020B HU822664A HU266482A HU184020B HU 184020 B HU184020 B HU 184020B HU 822664 A HU822664 A HU 822664A HU 266482 A HU266482 A HU 266482A HU 184020 B HU184020 B HU 184020B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
phosphorus
activated
light emitting
fluorescent lamp
fluorescent
Prior art date
Application number
HU822664A
Other languages
English (en)
Inventor
Yoshio Kimura
Kenji Terashima
Masao Asada
Satoshi Sugano
Original Assignee
Tokyo Shibaura Electric Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tokyo Shibaura Electric Co filed Critical Tokyo Shibaura Electric Co
Publication of HU184020B publication Critical patent/HU184020B/hu

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/38Devices for influencing the colour or wavelength of the light
    • H01J61/42Devices for influencing the colour or wavelength of the light by transforming the wavelength of the light by luminescence
    • H01J61/44Devices characterised by the luminescent material

Landscapes

  • Luminescent Compositions (AREA)

Description

A találmány tárgya alacsony gyújtófeszültségű, tökéletesített fénycső.
A három emissziós csúccsal rendelkező rendszer alkalmazásával a fénycsövek színvisszaadó képessége javítható anélkül, hogy teljesítményük egyidejűleg csökkenne. Ismeretes az olyan fenti megoldású rendszer is, amely három, különböző fényemissziós spektrummal rendelkező foszforból áll, az emissziós csúcsok 450, 540, illetve 610 nm közelében vannak, és félérték szélességük viszonylag keskeny.
A fenti három emissziós csúccsal rendelkező rendszerben kék fényt emittáló foszforként célszerűen kétértékű európiummal aktivált stroncium, kalciumklór-foszfátot használnak, amelynek emissziós csúcsa 450 nm közelében van, zöld fényt emittáló foszforként cériummal és terbiummal aktivált ittrium-szilikátos foszfort használnak, amelynek emissziós csúcsa 540 nm közelében van, és vörös fényt emittáló foszforként európiummal aktivált ittrium-oxidos foszfort alkalmaznak, amelynek emissziós csúcsa 610 nm közelében van.
Ha a fénycső környezetének hőmérséklete csökken, a fénycső gyújtófeszültsége rendszerint megnő. Ennélfogva, ha a fénycsövet alacsony hőmérsékleten kívánják üzemeltetni, a gyújtási feszültség biztosítása már gondot jelent. Ha a gyújtófeszültség meghaladja a szokásos hálózati feszültséget, a fénycsövet nem lehet bekapcsolni. A fénycsövekben általában a gyakorlati gyújtófeszültségnek 10%-kal alacsonyabbnak kell lennie, mint a hálózati feszültség, hogy a fénycső 21 °C környezeti hőmérsékleten bekapcsolható legyen. így például ha a hálózati feszültség 100 volt, a gyakorlati gyújtófeszültség nem lehet magasabb 90 voltnál.
A három emissziós csúccsal rendelkező fénycsövekben, amelyekben a kék, zöld és vörös fényt emittáló foszfor kétértékű európiummal aktivált stroncium, kalcium-klór-foszfát, cériummal és terbiummal aktivált ittrium-szilikátos foszfor, illetve európiummal aktivált ittrium-oxidos foszfor, a gyújtófeszültség gyakran meghaladja a 90 voltot, így a fénycsövek alkalmazási területe korlátozott.
Sikerült előállítanunk egy új, kék ftjnyt emittáló foszfort (a továbbiakban foszfor I néven említjük), amelynek sugárzott teljesítménye 30%-kal magasabb, mint a kétértékű európiummal aktivált stroncium, kalcium-klór-foszfátos foszforé, amely az 55—183939 számú japán szabadalmi bejelentésből ismert.
A fenti foszfor I kétértékű európiummal aktivált halogén-bór-foszfátos foszfor, amely kék fényt emittál és az alábbi (1) általános képlettel jellemezhető:
x(MlVEuJ,O).yP2Os-aM’X2bB2O3 (1)
Az (1) általános képletben
M és M’ egymástól függetlenül stroncium, kalcium és bárium elemek közül legalább egy elemet jelentenek,
X jelentése klór, fluor és bróm elemek közül legalább egy elem,
2,7SxS3,3,
0,50 ==y== 1,5,
0,10 SaS 0,50,
0,01 Sb ==0,50 és
0,001 =ips 0,20.
Továbbá sikerült előállítanunk egy új, zöld fényt emittáló foszfort is (amelyet a továbbiakban foszfor II néven említünk), amelyben a sugárzott teljesítmény csökkenése bizonyos üzemidő után kisebb, mint az ismert, zöld fényt emittáló cériummal és terbiummal aktivált ittrium-szilikátos foszfor esetén, és amelynek sugárzott teljesítménye is nagyobb, mint az ismert foszforé.
A fenti foszfor II cériummal és terbiummal aktivált, zöld fényt emittáló szilícium-foszfátos foszfor, amely az alábbi (2) általános képlettel jellemezhető:
(Rei-O-^Tb4CeA3e)203-qP205-rSi02 (2) a képletben
Re jelentése az ittrium, lantán és gadolínium elemek közül legalább egy elem,
A jelentése legalább egy alkálifém,
0<c,
0<d,
5.10-2fee^ll0-5,
0<c-(-d-(-3e< 1,
0<q és
0<r.
* A foszfor I spektrumának csúcsa 452 nm közelében van, mig a foszfor Il-é 543 nm közelébe esik. Azt tapasztaltuk, hogy ha a fenti foszforokat három emiszsziós csúccsal rendelkező fénycsövekben használjuk, így például kék fényt emittáló foszforként foszfor I-et és kétértékű európiummal aktivált klór-foszfátot használunk, zöld fényt emittáló foszforként foszfor Il-t alkalmazunk és európiummal aktivált ittrium-oxidos foszfort [képlete (Y, Eu)203] használunk vörös fényt emittáló foszforként, a fénycső gyújtófeszültsége csökken.
A találmány tárgya tehát három emissziós csúccsal rendelkező, alacsony gyújtófeszültségű fénycső, amelynek jellemzője, hogy
1. fluoreszcens membránja kék fényt emittáló
3(M, Eu)3(PO4)2-M’C12 általános képletű, kétértékű európiummal aktivált klór-foszfátos foszfort — a képletben M és M’ jelentése egymástól függetlenül stroncium, kálcium és bárium elemek közül legalább egy elem — és xiMj-p-Eup - O)-yP2O5-aM’X2-bB2O3 általános képletű kétértékű európiummal aktivált halogén-bór-foszfátos foszfor I-et — a képletben M és M’ jelentése egymástól függetlenül stroncium, kalcium és bárium elemek közül legalább egy elem, X jelentése klór, fluor és bróm elemek közül legalább egy elem, és 2,7SxS3,3, és 0,50Sy^ 1,5, 0,10 = a^0,50, 0,01 = b 0,50 0,001 = p = 0,20 —; zöld fényt emittáló (Rer(,-d-3e-TbeCedA3()2O3-qP2O5-rSiO2 általános képletű, cériummal és terbiummal aktivált szilícium-foszfátos foszfor Il-t — a képletben Re jelentése ittrium, lantán és gadolínium elemek közül legalább egy elem. A jelentése lítium, nátrium, kálium, rubidium és cézium elemek közül legalább egy elem és 0<c, 0<d, 5-10-2SeSl,10-s, 0<c + d + 3e< 1, 0<q és 0<r —; és vörös fényt emittáló
-2184020 (Y, Eu)2O3 általános képletű, háromértékű európiummal aktivált ittrium-oxidos foszfort tartalmaz, és
2. a fenti foszfortartalmú membrán 1—38 súly%han kék fényt emittáló foszfort, 13—73 súly%-ban zöld fényt emittáló foszfort és 15—65 súly%-ban vörös fényt emittáló foszfort tartalmaz, a fenti foszforok összes mennyiségét 100 súly0/-nak véve.
A fenti foszfortartalmú membránnal készült, 20 W teljesítményű, 100 V hálózati feszültségre szánt fénycső gyújtófeszültsége 21 °C-on legfeljebb 88 V, szemben a hagyományos fénycső — amelyben kék fényt emittáló foszforként kétértékű európiummal aktivált stroncium, kalcium-klór-foszfátot, zöld fényt emittáló foszforként cériummal és terbiummal aktivált ittriumszílikátos foszfort és vörös fényt emittáló foszforként európiummal aktivált ittrium-oxidos foszfort használnak — 95 V gyújtófeszültségével.
Az 1. ábrán a találmány szerinti fénycsőben használt kék fényt emittáló foszfor fényemissziós spektruma látható.
A 2. ábra a találmány szerinti fénycsőben használt, zöld fényt emittáló foszfor emissziós spektrumát mutatja.
A 3. ábrán a találmány szerinti fénycső fényemiszsziós spektruma látható.
A találmány szerinti kék fényt emittáló foszfor I-et különböző nyersanyagokból — például stroncium, kalcium és bárium szekunder foszfátjaiból karbonátjaiból, kloridjaiból, fluoridjaiból, bromidjaiból és oxidjaiból, európium-oxidból, -karbonátból és -fluoridból, bórsavból, bór-oxidból stb. — állíthatjuk elő. A fenti vegyületek helyett bármely olyan vegyületet használhatunk nyersanyagként, amely magas hőmérsékleten elegyedni képes a foszforral.
A nyersanyagokat összekeverjük, majd redukáló atmoszférában — például 95 tf% nitrogént és 5 tf% hidrogént tartalmazó gázelegyben — 900—1200 °C hőmérsékleten — előnyösen 1000—1150 °C-on — 1—4 óra alatt kiégetjük. A kiégetett anyagot pori tjük, hideg vagy meleg vízzel öblítjük a változatlanul maradt anyag eltávolítása céljából, majd szárítjuk.
A művelet teljesebbé tételére a kapott port ismét kiégethetjük 900—1200 °C-on, előnyösen 1000— 1150 °C-on.
A kapott foszfor I — amelynek képlete például 3(Sr0,98Eu0,02O)-0,92P2O5-0,33CaCl2-0,08B2O3 — fényemissziós spektruma az 1. ábrán látható. A maximum 452 nm hullámhossz közelében található, a félértékszélesség kicsi, és a színtisztaság jó. A fenti tulajdonságok következtében a foszfor I három emissziós csúccsal rendelkező fénycsőben használva jó csőkarakterisztikát biztosít.
A találmány szerinti zöld fényt emittáló foszfor II előállítására is különböző nyersanyagokat — például ittrium-, lantán-, gadolínium-, terbium- és cériumoxidot, -kloridot, -karbonátot és -foszfátot, alkálifémhalogenideket és -foszfátokat, szilícium-oxidokat, -karbonátokat, -hidroxidokat és -foszfátokat, foszforpentoxidot, diammonium-foszfátos stb. — használha4 tünk. A fenti nyersanyagok helyett más vegyületeket is használhatunk, amelyek képesek magas hőmérsékleten elegyedni a foszforral. A nyersanyagokat összekeverjük és a keverékre megfelelő mennyiségű szénport helyezünk. A kiégetést 1100—1500 °C-on, előnyösen 1200—1350 °C-on végezzük, 2—5 órán keresztül, nitrogénatmoszférában. A szénport eltávolítjuk, és az anyagot újra kiégetjük 1200—1350 °C-on, 2—5 órán keresztül, redukáló atmoszférában, például 95 tf% nitrogént és 5 tf% hidrogént tartalmazó gáz- « elegyben. A kiégetett anyagot pontjuk.
A kapott foszfor II — amelynek képlete például (EaOilTb0>2Ce0j697Li0003)2O3-09P2O5-0,2SiO2 spekt- » rumeloszlása a 2. ábrán látható. A foszfor emissziós csúcsa 543 nm közelében van, és vonalszerű spektrumot mutat, ennek következtében zöld fényt emittáló foszforként a három emissziós csúccsal rendelkező fénycsőben alkalmazható.
A három emissziós csúccsal rendelkező fénycsövekben az emittált fény színhőmérséklete 2800—-7000 K.
A nagy színvisszaadó képességgel rendelkező fénycsövek kivitelezésénél fontos, hogy az átlagos színvisszaadási index (Ra) legalább 80 és a fényhasznosítás legalább 80 lm/W legyen. A fenti tulajdonságokkal rendelkező fénycsövek előállítására a kék, zöld és vörös fényt emittáló foszforokat 1—38:13—73:15—65 súly% arányban kell összekeverni, ha a foszfor teljes mennyiségét 100 súly%-nak vesszük.
A találmány szerinti megoldást részleteiben az alábbi példákkal kívánjuk megvilágítani.
1. példa
5000 K színhőmérsékletű, 19 W teljesítményű fehér fénycsövet készítünk a szokásos módon, 19 súly% 3(Sr0i98Eu0)92O) •0,9P205-0,33CaCl2-0,08B203 képletű kék fényt emittáló foszfor I-ből, 44 súly% kepletu zöld fényt emittáló foszforból és 37 súly% (Υο,95^η^ο5)2θ3 képletű vörös fényt emittáló európiummal aktivált ittrium-oxidos foszforból. A kapott fénycsőnek mérjük a gyújtófeszültségét.
összehasonlításképpen 5000 K színhőmérsékletű,
W teljesítményű, fehér fénycsövet· készítünk kék * fényt emittáló, kétértékű európiummal aktivált stroncium, kalcium-klór-foszfátos foszforból, zöld fényt emittáló cériummal és terbiummal aktivált ittriumszilikátos foszforból és vörös fényt emittáló, európiummal aktivált ittriumoxidos foszforból.
A 3. ábrán látható az 1, példa szerinti fénycső emiszsziós spektrumának eloszlása az üzemelés kezdeti szakaszában.
Az összehasonlításként készített fénycső gyújtófeszültsége 95 V, míg az 1. példa szerinti fénycsőé 85 V, ami 10,5% javulást jelent.
Az átlagos színvisszaadási index (Ra) 85 és a fénycső fényhasznosítása 92 lm/W az üzemelés kezdeti szakaszában. Ha olyan fénycsövet készítünk, amelyben csak a példa szerinti zöld fényt emittáló foszfort használjuk, a fénycső gyújtófeszültsége 96 V.
-3184020
2. példa
6500 K színhőmérsékletű, 19 W teljesítményű, nappali fényt adó fénycsövet készítünk a szokásos módon 22 súly% '2,9(Sr0>95Ca0!01Bav2Eu0i02)-0,85P2O5· 0,5CaCl2-0,12B205 ké.pletű, kék fényt emittáló foszforból, 42 súly% (La^jCep/Tb,,,2K0,^^-Ο,θδ^Ο^ 0,lSiO2 képletű, zöld fényt emittáló foszforból és 36 súly% vörös fényt emittáló európiummal aktivált ittrium-oxidos foszforból.
Összehasonlításképpen 6500 K színhőmérsékletű, 19 W teljesítményű, nappali fényt adó fénycsövet készítünk kék fényt emittáló, kétértékű európiummal aktivált stroncium, kalcium-klór-foszfátos foszforból, zöld fényt emittáló cériummal és terbiummal aktivált ittrium-szilikátos foszforból és vörös fényt emittáló európiummal aktivált, ittrium-oxidos foszforból.
Az összehasonlításképpen készített fénycső gyújtófeszültsége 95 V, míg a 2. példa szerinti fénycsőé 86 V, ami 9,5% javulást jelent. Az átlagos színvisszaadási index (Ra) 82, és a fénycső fényhasznosítása 90 lm/W az üzemelés kezdeti szakaszában.
3. példa
4200 K színhőmérsékletű, 19 W teljesítményű, fehér fénycsövet készítünk a hagyományos eljárással 18 súly% kék fényt emittáló, 2,8(Sr0;90Ba0;08Eu0i02O)· 0,9P205-0,30(Ca(,t5Sr(,t5)Cl2-0,05B205 képletű foszforból, 41 súly% zöld fényt emittáló (La0 50Y0jUCeCll78 Tb0i21Na0i002)2O3-0,8P2O5-0,4SiO2 képletű foszforból és 41 súly% vörös fényt emittáló európiummal aktivált ittrium-oxidos foszforból, és mérjük a fénycső gyújtófeszültségét.
Összehasonlításképpen 4200 K színhőmérsékletű, 19 W teljesítményű fehér fénycsövet készítünk kétértékű európiummal aktivált stroncium, kalcium-klórfoszfátos kék fényt emittáló foszforból, cériummal és terbiummal aktivált ittrium-szilikátos zöld fényt emittáló foszforból és európiummal aktivált ittriumoxidos vörös fényt emittáló foszforból.
Az összehasonlításként készített fénycső gyújtófeszültsége 95 V, míg a 3. példa szerinti fénycsőé 84 V, ami 11,6% javulást jelent. Az átlagos színvisszaadási index (Ra) 85, míg a fényhasznosítás 93 lm/W az üzemelés kezdeti szakaszában.
4. példa
3500 K színhőmérsékletű, 19 W teljesítményű, meleg fehér fényt adó fénycsövet készítünk a hagyományos eljárással 15 súly% 2,7(Sr0i85Ca0>13Eu0>02O)· 0,95P205-0,40Ca(Clli9F0,1)-0,3B2O3 képletű kék fényt emittáló foszforból, 42 súly% (La012Ce0ie2Tb0>25K0l01)2 03-0,9P205-0,2Si02 képletű zöld fényt emittáló foszforból és 43 súly% európiummal aktivált ittriumoxidos vörös fényt emittáló foszforból, és meghatározzuk a fénycső gyújtófeszültségét.
összehasonlításképpen 3500 K színhőmérsékletű, 19 W teljesítményű, meleg fehér fényt adó fénycsövet készítünk kétértékű európiummal aktivált stroncium, kalcium-klór-foszfátos kék fényt emittáló foszforból, cériummal és terbiummal aktivált ittrium-szilikátos, zöld fényt emittáló foszforból és európiummal aktivált ittrium-oxidos vörös fényt emittáló foszforból.
Az összehasonlításképpen készült fénycső gyújtófeszültsége 95 V, míg a 4. példa szerinti fénycsőé
V, ami 10,5% javulást jelent. Az átlagos színvisszaadási index (Ra) 85, és a fényhasznosítás 95 lm/W az üzemelés kezdeti szakaszában.
5. példa
3000 K színhőmérsékletű, 19 W teljesítményű meleg fehér fényt adó fénycsövet készítünk a hagyományos módon 10 súly% 2,9(Sr07Ba0;25Eu0,05O)O,9P2Os· 0,20CaCl2-0,4B203 képletű kék fényt emittáló foszforból, 44 súly% (La0ilCe0;69Tb0.2CS0)01)2O3-0,9P2O5· 0,2SiO2 képletű zöld fényt emittáló foszforból és 46 súly% európiummal aktivált ittrium-oxidos vörös fényt emittáló foszforból, majd mérjük a fénycső gy új tófeszültségét, összehasonlításképpen 3000 K színhőmérsékletű, 19 W teljesítményű meleg fehér fényt-adó fénycsövet készítünk kétértékű európiummal aktivált stroncium, kalcium-klór-foszfátos kék fényt emittáló foszforból, cériummal és terbiummal aktivált ittrium-szilikátos zöld fényt emittáló foszforból és európiummal aktivált ittrium-oxidos vörös fényt emittáló foszforból.
Az összehasonlításképpen készített fénycső gyújtófeszültsége 95 V, míg az 5. példa szerinti fénycsőé 88 V, ami 7,4% javulást jelent. Az átlagos színvisszaadási index (Ra) 85, és a fényhasznosítás 97 lm/W az üzemelés kezdeti szakaszában.
6. példa
6500 K színhőmérsékletű, 19 W teljesítményű nappali fényt adó fénycsövet készítünk a hagyományos módon 26 súly% 3(Sr, Eu)3(PO4)2-(Ca, Sr)Cl2 képletű kék fényt emittáló foszforból, 41 súly% (La0,1Ce0,5Tb0,3Li0,1)2O3O,95P2O5-0,lSiO2 képletű zöld fényt emittáló foszforból és 33 súly% európiummal aktivált ittrium-oxidos vörös fényt emittáló foszforból, és mérjük a fénycső gyújtófeszültségét.
összehasonlításképpen nappali fényt adó fénycsövet készítünk kétértékű európiummal aktivált stroncium, kalcium-klór-foszfátos kék fényt emittáló foszforból, cériummal és tebiummal aktivált ittrium-szilikátos zöld fényt emittáló foszforból és európiummal aktivált ittrium-oxidos vörös fényt emittáló foszforból.
Az összehasonlításképpen készített fénycső gyújtófeszültsége 95 V, míg a 6. példa szerinti fénycsőé
V, ami 9,5% javulást jelent. Az átlagos színvisszaadási index (Ra) 82, a fényhasznosítás 88 lm/W az üzemelés kezdeti szakaszában.

Claims (2)

1. Három emissziós csúccsal rendelkező fénycső, azzal jellemezve, hogy fluoreszcens membránja kék fényt emittáló 3(M,'Eu)a(PO4)2-M‘Cl2 általános képletű — a képletben M és M’ jelentése egymástól függetlenül stroncium, kalcium és bárium elemek közül legalább egy elem —, kétértékű európiummal aktivált klór-foszfátos foszfort és x(M1.p-EupO)-yP2O5· aM’X2-bB203 általános képletű — a képletben M és M’ jelentése egymástól függetlenül stroncium, kalcium és bárium elemek közül legalább egy elem, X jelentése klór, fluor és bróm elemek közül legalább egy elem és 2,7 =» xs 3,3 0,50 S y S 1,50,0,10 S a s 0,50, 0,01 á b 0,50 és 0,001 ^p^0,20, S kétértékű európiummal aktivált halogén-bór-foszfátos foszfort, zöld fényt emittáló (Re1-(.3eTb(.Ce(iA3(í)2O3-qP2O5-rSiO2 általános képletű — a képletben Re jelentése ittrium, lantén és gadolínium elemek közül legalább egy elem, A jelentése lítium, nátrium, kálium, rubídium és cé5 zium elemek közül legalább egy elem, és 0<c, 0<d, 5-10-2Se i? Ι-ΙΟ—®, 0<c + d + 3e< 1, 0«=q és 0<r —, cériummal és terbiummal aktivált szilícium-foszfátos foszfort és vörös fényt emittáló (Y, Eu)2O3 általános képletű, háromértékű európiummal aktivált ittrium10 oxidos foszfort tartalmaz.
2. Az 1. igénypont szerinti fénycső kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy membránja 1—38 súly% kék fényt emittáló foszfort, 13—73 súly% zöld fényt emittáló foszfort és 15—65 súly% vörös fényt emittáló
15 foszfort tartalmaz, a fent foszforok összes mennyiségét 100%-nak véve.
HU822664A 1981-06-18 1982-06-18 Improved neon tubing HU184020B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP56093033A JPS57207678A (en) 1981-06-18 1981-06-18 Fluorescent lamp

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HU184020B true HU184020B (en) 1984-06-28

Family

ID=14071177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU822664A HU184020B (en) 1981-06-18 1982-06-18 Improved neon tubing

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4565948A (hu)
EP (1) EP0081596B1 (hu)
JP (1) JPS57207678A (hu)
FI (1) FI68417C (hu)
HU (1) HU184020B (hu)
WO (1) WO1982004439A1 (hu)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4684539A (en) * 1986-08-04 1987-08-04 Gte Products Corporation Process for producing coated europium activated strontium borate phosphors
EP0269016A3 (en) * 1986-11-26 1990-05-09 Hamai Electric Lamp Co., Ltd. Flat fluorescent lamp having transparent electrodes
JP2601341B2 (ja) * 1989-03-01 1997-04-16 日亜化学工業株式会社 高演色性の蛍光ランプ
JP2601348B2 (ja) * 1989-08-03 1997-04-16 日亜化学工業株式会社 高演色性の蛍光ランプ
JP2543207B2 (ja) * 1989-11-08 1996-10-16 日亜化学工業株式会社 蛍光ランプ
KR950701374A (ko) * 1993-02-26 1995-03-23 사토 후미오 형광체 및 그것을 사용한 형광램프
JP3278429B2 (ja) * 1999-10-21 2002-04-30 松下電器産業株式会社 蛍光ランプ
US7179402B2 (en) * 2004-02-02 2007-02-20 General Electric Company Phosphors containing phosphate and/or borate of metals of group IIIA, group IVA, and lanthanide series, and light sources incorporating the same
EP1797160A1 (en) * 2004-09-29 2007-06-20 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Light emitting device with a eu(iii)-activated phosphor and second phosphor
CN108085004B (zh) * 2017-12-22 2019-07-05 厦门大学 一种用于三基色暖白光led的蓝色荧光粉及其制备方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3481884A (en) * 1967-07-17 1969-12-02 Gen Telephone & Elect Terbium activated phosphors
US3858082A (en) * 1970-12-10 1974-12-31 Westinghouse Electric Corp Warm white lamp with normal output and improved color rendition
NL7508990A (nl) * 1974-08-06 1976-02-10 Thorn Electrical Ind Ltd Luminescerende materialen en hun bereiding.
JPS5927787B2 (ja) * 1977-04-13 1984-07-07 株式会社東芝 紫外線励起形螢光体
NL186458B (nl) * 1977-10-03 1990-07-02 Philips Nv Werkwijze voor de bereiding van een luminescerend aardalkalimetaalfosfaat; luminescerend scherm; lagedrukkwikdampontladingslamp.
JPS5945023B2 (ja) * 1977-11-11 1984-11-02 株式会社東芝 螢光体
JPS5821380B2 (ja) * 1978-09-05 1983-04-28 株式会社東芝 螢光ランプ
JPS5552378A (en) * 1978-10-09 1980-04-16 Toshiba Corp Preparation of fluorescent material
JPS55115489A (en) * 1979-02-27 1980-09-05 Toshiba Corp Fluorescent lamp
JPS57202638A (en) * 1981-06-09 1982-12-11 Toshiba Corp Fluorescent lamp

Also Published As

Publication number Publication date
EP0081596A1 (en) 1983-06-22
EP0081596A4 (en) 1983-10-04
JPS57207678A (en) 1982-12-20
JPS6140275B2 (hu) 1986-09-08
FI830522A0 (fi) 1983-02-16
FI830522L (fi) 1983-02-16
FI68417B (fi) 1985-05-31
EP0081596B1 (en) 1985-09-25
WO1982004439A1 (fr) 1982-12-23
FI68417C (fi) 1985-09-10
US4565948A (en) 1986-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4038204A (en) Alkaline-earth metal halophosphate luminescent composition activated by divalent europium and method of preparing same
JP5667215B2 (ja) テルビウムをドープしたリン酸塩緑色発光材料及びその製造方法
HU184020B (en) Improved neon tubing
CS247082B2 (en) Luminescent material
JP2002509978A (ja) 長残光性赤蛍光体
JP6447849B2 (ja) ナシコン構造の蛍光体および前記蛍光体を含む発光素子
US4088599A (en) Terbium-activated alkaline-earth metal silicate phosphors
US4629582A (en) Green-emitting phosphor
JPS59102979A (ja) 螢光体
JP2002212553A (ja) 真空紫外線用燐酸ランタン蛍光体及び希ガス放電ランプ
CN107163934B (zh) 四价锰离子掺杂氟氧化铝锂红色荧光粉及其制备方法
US5994831A (en) Low-pressure mercury discharge lamp with luminescent layer
JPH0141673B2 (hu)
KR0133524B1 (ko) 형광체
JPH09249879A (ja) 蛍光体及びその製造方法
CN114316982B (zh) 一种硫磷酸盐红色荧光粉及其制备方法和应用
KR20030040040A (ko) 산화물계 격자 형광체
CN104371716B (zh) 一种二价铋离子掺杂红色荧光材料及其制备方法
US5567351A (en) Phosphor and method of making same
KR950011225B1 (ko) 형광램프용 녹색 발광형광체
RU2034897C1 (ru) Люминесцентный материал зеленого цвета свечения
JPH0823011B2 (ja) バナジン酸イットリウム蛍光体およびその製造方法
JPH0113751B2 (hu)
JPS6244792B2 (hu)
JPH0260705B2 (hu)

Legal Events

Date Code Title Description
HU90 Patent valid on 900628
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee