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Info
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Abstract
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
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。
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。
ンにおいて、BaMgAl10O17: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。
は除去できないある不利な点を有している。つまりBa
MgAl10O17: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。
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。
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Y2 O2 S:Eu
と比較して、そのカラーポイントは赤色が少ない。
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BaMgAl10O17: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。
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。
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。
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。
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。
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。
l10O17: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。
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、BaMgAl10O17:Euよりも高い安定性を
有しているからである。
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。
Tmであることもまた、特に好ましい。
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
O3:Ce(0≦x≦1)及びLaBO3:Tmは、Ba
MgAl10O17:Euよりも深い青色の発光を有してい
るからである。
O4 :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。
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。
4:Ce,Tb,Y2 SiO5:Tb,GdMgB5 O10:
Ce,Tb,CeMgAl11O19: Tb,GdBO3:T
b,(Y1-x Gdx )BO3:Tb(0≦x≦1),YB
O3: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。
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。
(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。
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。
O3:Eu,YVO4:Eu,Y(V,P)O4:Eu及び
(Y1-x Gdx )2 O3:Eu(0≦x≦1)から成る群
から選択されることは有利である。
(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。
明は下記においてより詳細に述べられるであろう。
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。
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。
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。
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。
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。
メントは、BaMgAl10O17: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。
1-x Gdx )BO3 :Ce(0≦x≦1)、及びLaB
O3: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、BaMgAl10O17: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
O17:Euよりも高い安定性を与える。
メントは、Zn2 SiO4:Mnと、例えばLaPO4:C
e,Tb,Y2 SiO5:Tb,GdMgB5 O10: C
e,Tb,CeMgAl11O19: Tb,GdBO3:T
b,(Y1-x Gdx )BO3:Tb(0≦x≦1),YB
O3:Tb,LaOCl: Tb又はInBO3:Tbの様な
Tb3+で活性化される蛍光体を含む。
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。
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、Y2 O3:Eu,YVO4:Eu,Y(V,P)O 4:
Eu及び(Y1-x Gdx )2 O3:Eu(0≦x≦1)で
ある。
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。
n2 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。
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
O3: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
O3: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。
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)
O4: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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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BaMgAl10O17:Eu、50重量%が有機結
合剤から成る。
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。
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。
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。
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BaMgAl10O17:Eu、50重量%が有機
結合剤から成る。
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。
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。
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。
造のために、BaMgAl10O17: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。
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。
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。
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。
造のために、(Y,Gd)BO3:Tbを30重量%、Z
n2 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
l10O17:Eu、20重量%がYBO3:Ce、50重量
%が有機結合剤から成る。
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。
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。
セルの構造と作動原理を示す図である。
d0.5 )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。
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。
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
Claims (9)
- 【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。 - 【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。 - 【請求項3】 前記蛍光層(9)のカラーセグメント
が、BaMgAl10O17: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。 - 【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。 - 【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。 - 【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。 - 【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
O10: Ce,Tb,CeMgAl11O19: Tb,GdB
O3: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。 - 【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。 - 【請求項9】 前記赤色を発光している第二の蛍光体
が、Y2 O3:Eu,YVO 4:Eu,Y(V,P)O4:E
u及び(Y1-x Gdx )2 O3: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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