JP2002251962A - 蛍光層を有するプラズマ画像スクリーン - Google Patents

蛍光層を有するプラズマ画像スクリーン

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Abstract

(57)【要約】 本発明は、標準的な蛍光体及び同一の色を発光する更な
る蛍光体の混合された微粒子の混合物から成る蛍光層
(9)を備える、プラズマ画像スクリーンに関する。一
つの蛍光層(9)の中に2つの蛍光体を用いることによ
り、蛍光体の好ましくない性質を互いに打ち消すことが
可能となる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、誘電体層と保護層
とをその上に備えたガラスプレートから成るフロントプ
レート、蛍光層を備えたキャリアプレート、フロントプ
レートとキャリアプレートの間の空間を、ガスで充填さ
れたプラズマセルに小分けするリブ構造体、及びプラズ
マセルにおいて電気的なコロナ放電を生成するための、
フロントプレートとキャリアプレートの上の一つまたは
数個の電極アレイとを備えたプラズマ画像スクリーンに
関する。
【0002】
【従来の技術】プラズマ画像スクリーンは、高分解能の
可能なカラー画像と大きな画像スクリーン対角線を与
え、かつコンパクトな構造を有する。プラズマ画像スク
リーンは密封閉鎖されたガラスセルから成り、そのガラ
スセルはガスにより充填されて格子配列の電極を有す
る。電圧をかけるとガスの放出が起こり、それにより紫
外線域内での発光が起こる。この光は蛍光体によって可
視光に変換され、ガラスセルのフロントプレートを通じ
て見ている者に放出することが可能である。
【0003】今日市販されているプラズマ画像スクリー
ンにおいて、BaMgAl1017:Eu(BAM)が青
色の蛍光体として、Zn2 SiO4 :Mn(ZSM)が
緑色の蛍光体として、そして(Y,Gd)BO3 :Eu
(YGB)が赤色の蛍光体として、主として使用されて
いる。これらの蛍光体は、主としてVUV照射による励
起での発光効率とカラーポイントに基づいて選択され
る。用いられた蛍光体のカラーポイントは画像スクリー
ンを発光するにあたって非常に重要な役割を果たすが、
それは蛍光体は最大限に達成できるカラースペースを決
定するからである。
【0004】しかし、選択された蛍光体は全て、簡単に
は除去できないある不利な点を有している。つまりBa
MgAl1017:Euは、VUVを照射された時に強度
の輝度の減少を示す。この減衰のためにプラズマ画像ス
クリーンの白いカラーポイントは黄色っぽいオレンジ色
へと移行し、それは緑色の蛍光体と特に赤色の蛍光体の
減衰は強くないからである。
【0005】緑色の蛍光体であるZn2 SiO4 :Mn
は、VUV光により励起された時に、約10msの比較
的長い減衰時間と適度に良好な発光効率を有する。さら
に飽和が原因となって、発光が増加することによりその
効率は明らかに減少する。加えて、VUV光により励起
された時に、その安定性もまた赤色の蛍光体である
(Y,Gd)BO3 :Euよりも低い。
【0006】赤色の蛍光体である(Y,Gd)BO3
Euは、VUV光による励起の下では本当に非常に効率
が良いが、陰極線管に使用されているY22 S:Eu
と比較して、そのカラーポイントは赤色が少ない。
【0007】上述した個々の蛍光体の不利な点を避ける
ために、蛍光体に例えば被覆を施し、又は代わりの蛍光
体の合成を行った。DE197 27 604は、例えば、一つ又は
数個のアルカリ土類金属類、亜鉛、キャムデン(Cam
den)、及び/又はマンガンの連続ポリリン酸の被覆
を有する、青色を発光するアルミン酸蛍光体を開示して
いる。連続ポリリン酸の被覆により、VUV励起による
発光の減衰を低下することができる。しかし今まで、3
つの標準的な蛍光体であるBaMgAl1017:Eu、
Zn2 SiO4 :Mn及び(Y,Gd)BO3 :Euに
替わり、全ての要件を満たし、前記の3つの蛍光体に取
って代わる蛍光体は合成されなかった。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的
は、現在の本分野の状況の不利な点を回避すること、及
び改良されたプラズマ画像スクリーンを入手可能とする
ことである。
【0009】
【課題を解決するための手段】この目的は、誘電性の層
と保護層をその上に備えたガラスプレートから成るフロ
ントプレート、同一色を発光する少なくとも2つの蛍光
体の混合された微粒子の混合物から成る蛍光層を備えた
キャリアプレート、フロントプレートとキャリアプレー
トの間の空間を、ガスで充填されたプラズマセルに小分
けするリブ構造体、及びプラズマセル中における電気的
なコロナ放電を生成するための、フロントプレートとキ
ャリアプレート上の一つまたは数個の電極アレイ、を備
えたプラズマ画像スクリーンの手段により達成される。
【0010】一つ及び同一の蛍光層において、同一の色
を発光する2つの蛍光体を使用することは、蛍光体の好
ましくない性質を減少させ、あるいは相互に補うことを
可能とする。
【0011】蛍光層が個々のカラーセグメントに小分け
され、また少なくと一つのセグメントが、同一の色を発
光する少なくとも二つの蛍光体の混合された微粒子の混
合物から成ることは好ましい。
【0012】プラズマ画像スクリーンの蛍光層は、通常
はいくつかのカラーセグメントから成り、それぞれが青
色、緑色、又は赤色を発光するそれ自体の蛍光層を有し
ている。同一の色を発光する2つの異なった蛍光体を一
つのカラーセグメント内で用いることで、このカラーセ
グメントの性質を改善することが可能である。
【0013】蛍光層のカラーセグメントが、BaMgA
1017:Euと、Ce3+で活性化される蛍光体とTm
3+で活性化される蛍光体から選択された蛍光体との、混
合された微粒子の混合物から成ることは好ましい。
【0014】プラズマ画像スクリーンの運転可能な期間
の間の、青色を発光している蛍光体及び蛍光層の青色を
発光しているカラーセグメントの発光の減少を小さくす
ることが可能であり、なぜならばCe3+で活性化される
蛍光体及びTm3+で活性化される蛍光体はVUV光の照
射下で、BaMgAl1017:Euよりも高い安定性を
有しているからである。
【0015】Ce3+で活性化される蛍光体が、YBO3:
Ce及び(Y1-x Gdx )BO3 :Ce(0≦x≦1)
から選択されることは、特に好ましい。
【0016】Tm3+で活性化される蛍光体がLaBO3:
Tmであることもまた、特に好ましい。
【0017】蛍光層の青色を発光しているカラーセグメ
ントのカラーポイントもまた更に改善されることが可能
であり、なぜならばYBO3:Ce,(Y1-x Gdx )B
3:Ce(0≦x≦1)及びLaBO3:Tmは、Ba
MgAl1017:Euよりも深い青色の発光を有してい
るからである。
【0018】蛍光層のカラーセグメントが、Zn2 Si
4 :Mn及びTb3+で活性化される蛍光体の混合され
た微粒子の混合物から成ることは更に好ましい。
【0019】プラズマ画像スクリーンの作動寿命中の、
緑色を発光している蛍光体の発光の減少を小さくするこ
とが可能である。なぜならばTb3+で活性化される蛍光
体はZn2 SiO4:Mnよりも、VUV光の照射下で高
い安定性を有するからである。これは、Tb3+はTb4+
に酸化され難いが、一方Mn2+は非常に酸化され易いか
らである。蛍光層の緑色を発光しているカラーセグメン
トの発光効率もまた、特により高い輝度レベルにおいて
促進することが可能である。加えてより低い飽和のため
に、緑色を発光しているカラーセグメントの色彩輝度
(color brilliance)が改善される。
【0020】Tb3+で活性化される蛍光体が、LaPO
4:Ce,Tb,Y2 SiO5:Tb,GdMgB510:
Ce,Tb,CeMgAl1119: Tb,GdBO3:T
b,(Y1-x Gdx )BO3:Tb(0≦x≦1),YB
3:Tb,LaOCl: Tb及びInBO3:Tbから成
る群から選択されている時には有利である。
【0021】これらのTb3+で活性化される蛍光体は、
Zn2 SiO4:Mnよりも短い減衰時間を有している。
画像組成物中のモーションアーテファクトは、蛍光層の
緑色を発光しているカラーセグメント中において、これ
らのTb3+で活性化される蛍光体とZn2 SiO4:Mn
により、混合された微粒子の混合物の手段によって減少
させることができる。
【0022】加えて、蛍光層のカラーセグメントは、
(Y,Gd)BO3:Euと、カラーポイント(x,y)
のy値が0.36未満である第二の赤色を発光している
蛍光体との、混合された微粒子の混合物から成ることが
好ましい。
【0023】蛍光層の赤色を発光しているカラーセグメ
ントのカラーポイントは、(Y,Gd)BO3:Euと、
発光している色彩のオレンジ色がより薄くて、色の三角
形のより赤い領域にある蛍光体との混合された微粒子の
混合物を使用することによって、改善することができ
る。
【0024】第二の赤色を発光している蛍光体が、Y2
3:Eu,YVO4:Eu,Y(V,P)O4:Eu及び
(Y1-x Gdx23:Eu(0≦x≦1)から成る群
から選択されることは有利である。
【0025】これらのEu3+で活性化される蛍光体は、
(Y,Gd)BO3:Euよりも短い減衰時間を有してお
り、それによって画像組成物におけるモーションアーテ
ファクトもまた減少させることができる。
【0026】
【発明の実施の形態】図面と実施例を参照にして、本発
明は下記においてより詳細に述べられるであろう。
【0027】図面において:図1は、プラズマ画像スク
リーンの中の単一プラズマセルの構造と作動原理を示
す。
【0028】図1において、同一平面に電極を配列した
ACプラズマ画像スクリーンのプラズマセルは、フロン
トプレート1とキャリアプレート2を含む。フロントプ
レート1はガラスプレート3を含み、ガラスプレート3
の上に誘電体層4と保護層5が備えられている。保護層
5は好ましくはMgOで作られており、誘電体層4は、
例えば、PbOを含んでいるガラスで作られている。平
行であって、むきだしの形の放電電極6、7はガラスプ
レート3の上に備えられており、誘電体層4によって覆
われている。放電電極6、7は、例えば、金属又はIT
Oにより作られている。キャリアプレート2はガラスで
作られており、そして平行な、むき出しの形のアドレス
電極10は、例えば、Agで作られており、放電電極
6、7と直角に走る様に、キャリアプレート2の上に備
えられている。前記アドレス電極10は蛍光層9によっ
て覆われており、蛍光層9は3つの基本色である赤色、
緑色、及び青色のうち一つの光を発光する。この目的の
ために、蛍光層はいくつかのカラーセグメントに小分け
されている。通常、蛍光層9の赤色、緑色、及び青色を
発光しているカラーセグメントは、垂直のストライプト
ライアッド(perpendicular strip
e triads)の形で備えられている。個々のプラ
ズマセルは、好ましくは誘電材料で作られている分離リ
ブを有する、リブ構造体12によって分離されている。
【0029】プラズマセルにはガスが存在し、また放電
電極6、7の間にもガスが存在しており、放電電極6、
7のうち一つは陽極と陰極として交互に働き、その逆も
また同じであり、好ましくは、例えばHe,Ne,又は
Krの様な希ガスの混合物であり、UV光を生成する成
分としてXeを含んでいる。表面放電の開始によって、
プラズマ域8の中の放電電極6、7の間にある放電経路
に沿って電荷が流れ、表面放電の開始の後にプラズマ域
8の中にプラスマが発生し、ガスの組成に依存して、U
V範囲内、特にVUV範囲内の放射線11が生じる。こ
の放射線11によって、蛍光層9は励起して蛍光を発
し、そこで3つの基本色の中の一の可視光13を放出
し、その光はフロントプレート1を通じて外部へ発し
て、画像スクリーン上の発光ピクセルを生じる。
【0030】ACプラズマ画像スクリーン中の透明な放
電電極6、7の上にある誘電体層4は、導電性の材料で
作られた放電電極6、7の間の直接的な放電を防ぐため
に、そしてそのために放電の開始による光アークの生成
にとりわけ役立つ。
【0031】蛍光層9の少なくとも一つのカラーセグメ
ントは、少なくとも二つの蛍光体の混合された微粒子の
混合物から成る。混合された微粒子の混合物とは、少な
くとも二つの物質から成る、微粒子混合体であると解さ
れる。
【0032】蛍光層9の青色を発光しているカラーセグ
メントは、BaMgAl1017:Euに加えて、Ce3+
で活性化される蛍光体又はTm3+で活性化される蛍光体
から成る。Ce3+で活性化される蛍光体は、例えば、Y
BO3:Ce及び(Y1-x Gd x )BO3:Ce(0≦x≦
1)から成りる群から選択され、そしてTm3+で活性化
される蛍光体は、例えば、LaBO3:Tmである。
【0033】表1に見られる様に、YBO3:Ce,(Y
1-x Gdx )BO3 :Ce(0≦x≦1)、及びLaB
3:Tmはそれぞれ、0.1msより小さな減衰時間を
有している。更に、3つの蛍光体のカラーポイントのx
値は0.168以下であり、従って、これらの蛍光体が
発光する色は、BaMgAl1017:Euが発光する色
より深い青色を示す。加えて、それら3つの蛍光体は、
VUV光の照射による高い発光効率と、BaMgAl10
17:Euよりも高い安定性を与える。
【0034】
【表1】 青色を発光しているCe3+とTm3+で活性化される適切な蛍光体の減衰時間及 びカラーポイント ─────────────────────────────────── 蛍光体 減衰時間[ms] カラーポイント[x,y] ─────────────────────────────────── YBO3:Ce <0.1 0.165、0.027 (Y0.5 Gd0.5 )BO3:Ce <0.1 0.168、0.030 LaBO3:Tm <0.1 0.168、0.060 ───────────────────────────────────
【0035】蛍光層9の緑色を発光しているカラーセグ
メントは、Zn2 SiO4:Mnと、例えばLaPO4:C
e,Tb,Y2 SiO5:Tb,GdMgB510: C
e,Tb,CeMgAl1119: Tb,GdBO3:T
b,(Y1-x Gdx )BO3:Tb(0≦x≦1),YB
3:Tb,LaOCl: Tb又はInBO3:Tbの様な
Tb3+で活性化される蛍光体を含む。
【0036】表2で見られる様に、InBO3:Tbを除
いてTb3+で活性化される蛍光体は全て、Zn2 SiO
4:Mnよりも短い減衰時間を有している。Tb3+で活性
化される蛍光体は温度と光に安定であるが、それはTb
3+はTb4+に酸化され難いからである。加えて、これら
のTb3+で活性化される蛍光体はVUV光の照射に対し
て高い発光効率を示す。
【0037】
【表2】 Tb3+で活性化される適切な蛍光体の減衰時間及びカラーポイント ────────────────────────────────── 蛍光体 減衰時間[ms] カラーポイント[x,y] ────────────────────────────────── LaPO4:Ce,Tb 7.5 0.352、0.580 Y2 SiO5:Tb 5.0 0.331、0.584 GdMgB510: Ce,Tb 5.5 0.343、0.585 CeMgAl1119: Tb 7.0 0.329、0.605 GdBO3:Tb 8.0 0.336、0.612 (Y0.5 Gd0.5 )BO3:Tb 8.0 0.338、0.615 YBO3:Tb 8.0 0.338、0.615 InBO3:Tb 16.0 0.331、0.621 ──────────────────────────────────
【0038】蛍光層9の赤色を発光しているカラーセグ
メントは、(Y,Gd)BO3:Euと、カラーポイント
(x,y)のy値が0.36未満である第二の赤色を発
光している蛍光体との、混合された微粒子の混合物から
成る。使用できる第二の赤色を発している蛍光体は、例
えば、Y23:Eu,YVO4:Eu,Y(V,P)O 4:
Eu及び(Y1-x Gdx23:Eu(0≦x≦1)で
ある。
【0039】表3で示される様に、列挙された蛍光体
は、(Y,Gd)BO3:Euのエミッションと比較し
て、色の三角形においてより赤色の領域にある発光を有
している。加えて、これらの蛍光体は短い減衰時間を有
している。
【0040】
【表3】 赤色を発光している適切なEu2+で活性化される蛍光体の減衰時間及びカラー ポイント ────────────────────────────────── 蛍光体 減衰時間[ms] カラーポイント[x,y] ────────────────────────────────── Y23:Eu 2.5 0.642、0.344 YVO4:Eu 3.5 0.658、0.326 Y(V,P)4:Eu 3.5 0.662、0.328 (Y0.5 Gd0.523:Eu 2.5 0.650、0.337 ──────────────────────────────────
【0041】BaMgAl1017:Eu(BAM),Z
2 SiO4 :Mn(ZSM)及び(Y,Gd)BO
3 :Euの、カラーセグメントの中での量の比率は、適
用可能な量として、このカラーセグメント中での蛍光体
の合計の量の1から99%の間にある。
【0042】図2は、そのガスが10容量%のXeと9
0容量%のNeとの混合物から成るプラズマ画像スクリ
ーンの、Zn2 SiO4 :Mnと(Y0.5 Gd0.5 )B
3:Tbの量の比率に依存する、プラズマ画像スクリ
ーン中の緑色を発光している蛍光体セグメントのカラー
ポイントのシフトを示す。カラーポイント14はZn 2
SiO4:Mnを最大100%含んでいる緑色を発光して
いる蛍光体セグメントを示し、そしてカラーポイント1
9は(Y0.5 Gd0.5 )BO3:Tbを最大100%含ん
でいる発光体セグメントを示す。カラーポイント15か
ら18は、Zn 2 SiO4:Mnと(Y0.5 Gd0.5 )B
3:Tbとの、混合された微粒子の混合物から成る、緑
色を発光している蛍光体セグメントのカラーポイントで
ある。緑色を発光している蛍光体セグメントにおける、
それぞれの量比の蛍光体に対するカラーポイントの対応
を表4に示す。EBU Gは緑色に対するEBU標準を
意味する。
【0043】
【表4】 カラーポイント15から18の意味 ─────────────────────────────────── カラーポイントNo. 蛍光体の量の比率 ─────────────────────────────────── 15 80%Zn2 SiO4:Mn、20%(Y0.5 Gd0.5 )BO3:Tb 16 60%Zn2 SiO4:Mn、40%(Y0.5 Gd0.5 )BO3:Tb 17 40%Zn2 SiO4:Mn、80%(Y0.5 Gd0.5 )BO3:Tb 18 20%Zn2 SiO4:Mn、20%(Y0.5 Gd0.5 )BO3:Tb ───────────────────────────────────
【0044】図3は、ガスが10容量%のXeと90容
量%のNeとの混合物から成るプラズマ画像スクリーン
の、(Y,Gd)BO3:EuとY(V,P)O4:Euの
量の比率に依存する、プラズマ画像スクリーン中の赤色
を発光している蛍光体セグメントのカラーポイントのシ
フトを示す。カラーポイント20は、(Y,Gd)BO
3:Euを最大100%含んでいる赤色を発光している蛍
光体セグメントを示し、そしてカラーポイント25はY
(V,P)O4:Euを最大100%含んでいる赤色を発
光している発光体セグメントを示す。カラーポイント2
1から24は、(Y,Gd)BO3:EuとY(V,P)
4:Euとの混合された微粒子の混合物から成る、赤色
を発光している蛍光体セグメントのカラーポイントであ
る。赤色を発光している蛍光体セグメントにおけるそれ
ぞれの量比の蛍光体に対するカラーポイントの対応を、
表5に示す。EBU Rは赤色に対するEBU標準を意
味する。
【0045】
【表5】 カラーポイント21から24の意味 ─────────────────────────────────── カラーポイントNo. 蛍光体の量の比率 ─────────────────────────────────── 21 80%(Y,Gd)BO3:Eu、20%Y(V,P)O4:Eu 22 60%(Y,Gd)BO3:Eu、40%Y(V,P)O4:Eu 23 40%(Y,Gd)BO3:Eu、80%Y(V,P)O4:Eu 24 20%(Y,Gd)BO3:Eu、20%Y(V,P)O4:Eu ───────────────────────────────────
【0046】いくつかのカラーセグメントに小分けされ
た蛍光層9の適切な製造プロセスには、例えば静電的な
蒸着又は静電的に支持されたダスティングの様なドライ
コーティング法があり、ならびに、シルクスクリーンプ
リンティング、サスペンジョンがチャネルに沿って移動
しているノズルから導入されるディスペンシンググプロ
セス、又は液体相からの沈殿の様なウェットコーティン
グ法がある。
【0047】ウェットコーティング法において、カラー
セグメントの2つの蛍光体は、おそらくは分散剤、界面
活性剤及び消泡剤又は結合剤調製物と共に、水、有機溶
媒中に分散させなければならない。分解、破壊又は退色
することなく、操作温度である250℃に耐えることが
できる無機的な結合剤、又は酸化により後に除去可能で
ある有機的な結合剤は、プラズマ画像スクリーンのため
の結合剤調製物において使用するのに適している。
【0048】アドレス電極10及び分離するリブを有す
るリブ構造体12から成るキャリアプレート2の上に蛍
光層9を備えた後に、キャリアプレート2を、例えばフ
ロントプレート1及び希ガス混合物の様な他の構成物と
共に組み立て、プラズマ画像スクリーンを製造した。希
ガス混合物は、5と30容量%の間、好ましくは10容
量%の量のキセノンから成ることがある。
【0049】プラズマ画像スクリーンの中の一つ又はい
くつかのカラーセグメントは、同一の色を発光する少な
くとも2つの蛍光体の混合された微粒子の混合物から成
ることができる。赤色、緑色及び青色を蛍光層9の中で
発光しているカラーセグメントを有しているプラズマ画
像スクリーンの中の各々のカラーセグメントが、同一の
色を発光する少なくとも二つの蛍光体の混合された微粒
子の混合物から構成されるべきことは、特に好ましい。
【0050】代わりに、白黒のプラズマ画像スクリーン
を作製することができる。その場合には、蛍光層9は同
一の色を発光する少なくとも二つの蛍光体の混合された
微粒子の混合物を一つだけ含む。
【0051】本発明が実際にいかに実施されるかという
例を示すことにより、本発明の態様は下記においてより
詳細に議論されている。
【0052】
【実施例】(実施例1)プラズマ画像スクリーンの製造
のために、(Y,Gd)BO3:Tbを30重量%、Zn
2 SiO4:Mnを20重量%、及び有機結合剤を50%
用いてシルクスクリーンプリンティングペーストを最初
に調製した。そのぺーストを、リブ構造体12及びAg
のアドレス電極を有するキャリアプレート2の上に、セ
グメント化された態様でシルクスクリーンプリンティン
グの手段によって塗布し、そして乾燥した。赤色と青色
の放射を有する他の2つの蛍光体の型においても、この
プロセス段階は続いて行われた。赤色のカラーセグメン
トのためのシルクスクリーンプリンティングペースト
は、50重量%が(Y,Gd)BO3:Eu、50重量%
が有機結合剤から成る。青色のカラーセグメントのため
のシルクスクリーンプリンティングペーストは、50重
量%がBaMgAl1017:Eu、50重量%が有機結
合剤から成る。
【0053】蛍光層9に残っている添加物は全て、酸素
を含んでいる雰囲気中で400から600℃でキャリア
プレート2を温度処理することにより、除去された。
【0054】このキャリアレート2は、PbOを含んで
いる誘電体層4から成るガラスフロントプレート、Mg
Oの保護層5、ITOの放電電極6、7と共にACプラ
ズマ画像スクリーンを組み立てるために使用された。X
eが10容量%、Neが90重量%である混合物が、充
填ガスのために使用された。
【0055】その様にして得られたプラズマ画像スクリ
ーンの緑色ピクセルのカラーポイントは、xが0.26
4でyが0.661であった。そのプラズマ画像スクリ
ーンは発光効率がより高く、ピーク輝度が改善されてい
た。
【0056】(実施例2)プラズマ画像スクリーンの製
造のために、(Y,Gd)BO3:Euを30重量%、Y
(V,P)4:Euを20重量%、及び有機結合剤を50
%用いて、シルクスクリーンプリンティングペーストを
最初に調製した。そのぺーストを、リブ構造体12及び
Agのアドレス電極を有するキャリアプレート2の上
に、セグメント化された態様でシルクスクリーンプリン
ティングの手段によって塗布し、そして乾燥した。緑色
と青色の放射を有する他の2つの蛍光体の型において
も、このプロセス段階は続いて行われた。緑色のカラー
セグメントのためのシルクスクリーンプリンティングペ
ーストは、50重量%がZn2 SiO4:Mn、50重量
%が有機結合剤から成る。青色のカラーセグメントのた
めのシルクスクリーンプリンティングペーストは、50
重量%がBaMgAl1017:Eu、50重量%が有機
結合剤から成る。
【0057】蛍光層9に残っている添加物は全て、酸素
を含んでいる雰囲気中で400から600℃でキャリア
プレート2を温度処理することにより除去された。
【0058】このキャリアレート2は、更なる成分と共
に、参照として実施例1において述べられている様に、
プラズマ画像スクリーンを組み立てるために使用され
た。
【0059】その様にして得られたプラズマ画像スクリ
ーンの赤色ピクセルのカラーポイントは、xが0.64
6でyが0.345であった。
【0060】(実施例3)プラズマ画像スクリーンの製
造のために、BaMgAl1017:Euを30重量%、
YBO3:Ceを20重量%、及び有機結合剤50%用い
て、シルクスクリーンプリンティングペーストを最初に
調製した。そのぺーストを、リブ構造体12及びAgの
アドレス電極を有するキャリアプレート2の上にセグメ
ント化された態様でシルクスクリーンプリンティングの
手段によって塗布し、そして乾燥した。赤色と緑色の放
射を有する他の2つの蛍光体の型においても、このプロ
セス段階は続いて行われた。緑色のカラ−セグメントの
ためのシルクスクリーンプリンティングペーストは、5
0重量%がZn2 SiO4:Mn、50重量%が有機結合
剤から成る。赤色のカラーセグメントのためのシルクス
クリーンプリンティングペーストは、50重量%が
(Y,Gd)BO3:Eu、50重量%が有機結合剤から
成る。
【0061】蛍光層9に残っている添加物は全て、酸素
を含んでいる雰囲気中で400から600℃でキャリア
プレート2を温度処理することにより、除去された。
【0062】このキャリアレート2は、更なる成分と共
に、参照として実施例1において述べられている様に、
プラズマ画像スクリーンを組み立てるために使用され
た。
【0063】その様にして得られたプラズマ画像スクリ
ーンの青色ピクセルのカラーポイントは、xが0.15
2でyが0.050であった。
【0064】(実施例4)プラズマ画像スクリーンの製
造のために、(Y,Gd)BO3:Tbを30重量%、Z
2 SiO4:Mnを20重量%、及び有機結合剤を50
%用いて、シルクスクリーンプリンティングペーストを
最初に調製した。そのぺーストを、リブ構造体12及び
Agのアドレス電極を有するキャリアプレート2の上
に、セグメント化された態様でシルクスクリーンプリン
ティングの手段によって塗布し、そして乾燥した。赤色
と青色の放射を有する他の2つの蛍光の型においても、
このプロセス段階は続いて行われた。赤色のカラーセグ
メントのためのシルクスクリーンプリンティングペース
トは、30%重量が(Y,Gd)BO3:Eu、20重量
%が(Y,P)O4:Eu、50重量%が有機結合剤から
成る。青色のカラーセグメントのためのシルクスクリー
ンプリンティングペーストは、30重量%がBaMgA
1017:Eu、20重量%がYBO3:Ce、50重量
%が有機結合剤から成る。
【0065】蛍光層9に残っている添加物は全て、酸素
を含んでいる雰囲気中で400から600℃でキャリア
プレート2を温度処理することにより、除去された。
【0066】このキャリアレート2は、更なる成分と共
に、参照として実施例1において述べられている様に、
プラズマ画像スクリーンを組み立てるために使用され
た。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1は、プラズマ画像スクリーンの中の単一
セルの構造と作動原理を示す図である。
【図2】 図2は、Zn2 SiO4 :Mnと(Y0.5
0.5 )BO3 :Tbの量の比率による、蛍光体セグメ
ントのカラーポイントのシフトを示す図である。
【図3】 図3は、(Y,Gd)BO3:EuとY(V,
P)O4:Euの量の比率による、蛍光体セグメントのカ
ラーポイントのシフトを示す図である。
【符号の説明】
1 フロントプレート 2 キャリアプレート 3
ガラスプレート 4誘電体層 5 保護層 6
電極アレイ 7 電極アレイ 8 プラズマ域
9 蛍光層 10 電極アレイ 11 放射線
12 リブ構造体 13〜25 カラーポイント
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) C09K 11/64 CPK C09K 11/64 CPK CPM CPM CPR CPR CPW CPW CQF CQF 11/78 11/78 11/79 11/79 11/80 11/80 11/81 11/81 11/82 11/82 11/86 11/86 (71)出願人 590000248 Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, Th e Netherlands (72)発明者 ハンス−ヘルムート ベヘテル ドイツ国 52159レートゲン オッフェル マンシュトラーセ30 Fターム(参考) 4H001 XA05 XA08 XA12 XA13 XA14 XA15 XA17 XA23 XA30 XA39 XA49 XA56 XA57 XA58 XA64 YA25 YA58 YA63 YA65 YA69 5C040 FA01 FA04 GB03 GB14 GG08 MA02

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 プラズマ画像スクリーンであって、誘電
    体層(4)及び保護層(5)をその上に備えたガラスプ
    レート(3)から成るフロントプレート(1)、同一の
    色を発光する少なくとも2つの蛍光体の混合された微粒
    子の混合物から成る蛍光層(9)を備えたキャリアプレ
    ート(2)、前記フロントプレート(1)と前記キャリ
    アプレート(2)の間の空間を、ガスで充填されたプラ
    ズマセルに小分けするリブ構造体(12)、及びプラズ
    マセル中における電気的なコロナ放電を生成するため
    の、前記フロントプレート(1)と前記キャリアプレー
    ト(2)上の一つまたは数個の電極アレイ(6、7、1
    0)、を備えたプラズマ画像スクリーン。
  2. 【請求項2】 前記蛍光層(9)が個々のカラーセグメ
    ントに小分けされ、更に少なくとも1つのセグメントが
    同一の色を発光する少なくとも2つの蛍光体の混合され
    た微粒子の混合物から成ることを特徴とする、請求項1
    記載のプラズマ画像スクリーン。
  3. 【請求項3】 前記蛍光層(9)のカラーセグメント
    が、BaMgAl1017:Euと、Ce3+で活性化され
    る蛍光体及びTm3+で活性化される蛍光体の群から選択
    された蛍光体との、混合された微粒子の混合物から成る
    ことを特徴とする、請求項2記載のプラズマ画像スクリ
    ーン。
  4. 【請求項4】 前記Ce3+で活性化される蛍光体が、Y
    BO3:Ce及び(Y1-xGdx )BO3 :Ce(0≦x
    ≦1)の群から選択されたことを特徴とする、請求項3
    記載のプラズマ画像スクリーン。
  5. 【請求項5】 前記Tm3+で活性化される蛍光体がLa
    BO3:Tmであることを特徴とする、請求項3記載のプ
    ラズマ画像スクリーン。
  6. 【請求項6】 前記蛍光層(9)のカラーセグメント
    が、Zn2 SiO4 :MnとTb3+で活性化される蛍光
    体との、混合された微粒子の混合物から成ることを特徴
    とする、請求項2記載のプラズマ画像スクリーン。
  7. 【請求項7】 前記Tb3+で活性化される蛍光体が、L
    aPO4:Ce,Tb,Y 2 SiO5:Tb,GdMgB5
    10: Ce,Tb,CeMgAl1119: Tb,GdB
    3:Tb,(Y1-x Gdx )BO3:Tb(0≦x≦
    1),YBO3:Tb,LaOCl: Tb及びInBO3:
    Tbから選択されたことを特徴とする、請求項6記載の
    プラズマ画像スクリーン。
  8. 【請求項8】 前記蛍光層のカラーセグメントが、
    (Y,Gd)BO3:Euと、カラーポイント(x,y)
    が0.36未満のy値を有し赤色を発光している第二の
    蛍光体との、混合された微粒子の混合物から成ることを
    特徴とする、請求項2記載のプラズマ画像スクリーン。
  9. 【請求項9】 前記赤色を発光している第二の蛍光体
    が、Y23:Eu,YVO 4:Eu,Y(V,P)O4:E
    u及び(Y1-x Gdx23:Eu(0≦x≦1)から
    選択されたことを特徴とする、請求項8記載のプラズマ
    画像スクリーン。
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