JP2009538387A - ケイ酸塩蛍光体、その製造方法及びケイ酸塩蛍光体を用いた発光デバイス - Google Patents
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Abstract
【選択図】 なし
Description
本発明は蛍光体に関し、特に、半導体発光素子(LED)を用いた白色及び多色系発光デバイスに使用する蛍光体に関し、この蛍光体は、紫外線から緑色光領域である240〜510nmの発光スペクトルを有する放射光源としての発光素子によって励起することができ、放射光源の放出光の少なくとも一部を吸収することができ、430〜630nmの範囲内に少なくとも1つのピーク値を有する420〜700nmの発光スペクトルを放つことができる。本発明は、光学電子及び照明の技術分野に属する。
第3世代の半導体材料である窒化ガリウムの飛躍的進歩(breakthrough)並びに青色、緑色及び白色発光ダイオードの誕生により、「未来を照らす技術」と称賛されるLED(発光ダイオード)が徐々に我々の日常生活に入り込み、また我々をより明るい未来へと導くであろう。この第3世代の半導体材料窒化ガリウムを半導体照明源として用いると、消費電力は同じ輝度の下で白熱灯の1/10にすぎないが、耐用年数を80,000時間以上とすることができる。半導体ランプは、通常の状況下では50年以上使用することができる。新規の照明技術として、LEDは、その利点である様々な用途、環境への優しさ及び調整の利便性により、照明分野に革命を起こすことになろう。白色光LEDの出現は、マーキング機能から照明機能への実質的なステップ、LEDの進歩であるといえる。白色光LEDは太陽光に最も近く、照射された物体の真の色をより的確に反映することができる。技術的な観点から見ると、白色光LEDは、間違いなく最上の(most top−edge)LED技術である。白色光LEDの用途市場は非常に広くなるであろう。したがって、白色光系及び多色系照明デバイスを実現するために、LEDを含めた発光素子によって放出される紫外光から緑色光の光を効果的に可視光に変換することができる高効率蛍光体が求められている。
本発明の一目的は、広い励起範囲(240〜510nm)、広い発光範囲(430〜630nm)、高い光学変換効率、及び優れた耐老化性を有するケイ酸塩蛍光体を提供することであり、本発明の別の目的は、このケイ酸塩蛍光体を調製するための方法を提供することであり、本発明のさらに別の目的は、本発明において説明するケイ酸塩蛍光体を備える、特に白色光LEDに関する発光デバイスを提供することである。
aMO・bM’O・SiO2・cR:xEu・yLn・zLv・δLm (1)
式中、
Mは、Sr、Ca、Ba及びZnからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
M’は、Mg、Cd及びBeからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
RはB2O3及びP2O5のうちの1種又は2種であり、
Lnは、Nd、Dy、Ho、Tm、La、Ce、Er、Pr、Bi、Sm、Sn、Y、Lu、Ga、Sb、Tb、Mn及びPbからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
Lvは、Cl、F、Br、I及びSからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
Lmは、Li、Na及びKからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
a、b、c、x、y、z及びδはモル係数であり、0.5≦a≦5.0、0≦b≦3.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、1<(a+b)≦6において、(a+b)=2である場合、M’≠Mgであり、
この材料は、紫外線から緑色光領域である240〜510nmの発光スペクトルを有する放射光源としての発光素子によって励起することができ、放射光源の放出光の少なくとも一部を吸収することができ、430〜630nmの範囲内に少なくとも1つのピーク値を有する420〜700nmの発光スペクトルを放出することができ、発光色が青色、青緑色、緑色、黄緑色、黄色、黄赤色、赤色及び白色である。
M: 0.5〜5;
M’: 0〜3.0;
Si: 1.0;
R: 0〜2.0;
Eu: 0.001〜0.2;
Ln: 0〜0.5;
Lv: 0〜0.5;
Lm: 0〜0.2;
であり、式中、
MはSr、Ca、Ba及びZnのうちの1種以上の元素を示し、
M’はMg、Cd及びBeのうちの1種以上の元素を示し、
RはB及びPのうちの1種又は2種の元素を示し、
SiはSiを示し、
EuはEuを示し、
LnがNd、Dy、Ho、Tm、La、Ce、Er、Pr、Bi、Sm、Sn、Y、Lu、Ga、Sb、Tb、Mn及びPbのうちの1種以上の元素を示す。
LvがCl、F、Br、I及びSのうちの1種以上の元素を示し、
そのケイ酸塩蛍光体の製造プロセスは、高温固相反応法を含む。各元素の原料をそのモル比に基づいて秤量、混合し、この混合物を700〜1100℃の温度の酸化性雰囲気中で2〜6時間焼結し、次いで1000〜1300℃の温度の還元性雰囲気(還元性雰囲気が水素、アンモニア、窒素及び水素、或いは炭素粒子の存在下である、或いは10%以下のH2Sを追加で含む)中で2〜6時間焼結する。
以下に、本発明の実施例を説明する。本発明はこれらの実施例によって限定されないことに留意されたい。
実施例1と同様の原料の混合方法及び焼結方法によって、実施例2〜8の発光色が青色である蛍光体を調製したところ、蛍光体は、240〜450nmの範囲の励起スペクトル(励起メインピークの位置は、350〜410nmの範囲内で組成によって変化した)と、420〜560nmの範囲の発光スペクトル(発光メインピーク値は、440〜475nmの範囲内で組成によって変化した)とを有していた。実施例2〜8の組成物を表1に挙げた。
実施例9と同様の原料の混合方法及び焼結方法によって、実施例10〜14の発光色が青緑色である蛍光体を調製したところ、蛍光体は、250〜470nmの範囲の励起スペクトル(励起メインピーク値は、360〜420nmの範囲内で組成によって変化した)と、420〜590nmの範囲の発光スペクトル(発光メインピーク値は、470〜490nmの範囲内で組成によって変化した)とを有していた。実施例10〜14の組成物を表2に挙げた。
実施例15と同様の原料の混合方法及び焼結方法によって、実施例16〜19の発光色が緑色である蛍光体を調製したところ、蛍光体は、260〜480nmの範囲の励起スペクトル(励起メインピーク値は、370〜430nmの範囲内で組成によって変化した)と、430〜600nmの範囲の発光スペクトル(発光メインピーク値は、490〜510nmの範囲内で組成によって変化した)とを有していた。実施例16〜19の組成物を表3に挙げた。
実施例20と同様の原料の混合方法及び焼結方法によって、実施例21〜25の発光色が黄緑色である蛍光体を調製したところ、蛍光体は、240〜510nmの範囲の励起スペクトル(励起メインピーク値は、370〜440nmの範囲内で組成によって変化した)と、450〜600nmの範囲の発光スペクトル(発光メインピーク値は、505〜525nmの範囲内で組成によって変化した)とを有していた。実施例21〜25の組成物を表4に挙げた。
実施例26と同様の原料の混合方法及び焼結方法によって、実施例27〜32の発光色が黄色である蛍光体を調製したところ、蛍光体は、240〜520nmの範囲の励起スペクトル(励起メインピーク値は、400〜470nmの範囲内で組成によって変化した)と、450〜640nmの範囲の発光スペクトル(発光メインピーク値は、515〜540nmの範囲内で組成によって変化した)とを有していた。実施例27〜32の組成物を表5に挙げた。
実施例33と同様の原料の混合方法及び焼結方法によって、実施例34〜40の発光色が黄赤色である蛍光体を調製したところ、蛍光体は、200〜530nmの範囲の励起スペクトル(励起メインピーク値は、400〜485nmの範囲内で組成によって変化した)と、480〜640nmの範囲の発光スペクトル(発光メインピーク値は、535〜580nmの範囲内で組成によって変化した)とを有していた。実施例34〜40の組成物を表6に挙げた。
実施例41と同様の原料の混合方法及び焼結方法によって、実施例42〜44の発光色が黄赤色である蛍光体を調製したところ、蛍光体は、200〜530nmの範囲の励起スペクトル(励起メインピーク値は、400〜485nmの範囲内で組成によって変化した)と、480〜640nmの範囲の発光スペクトル(発光メインピーク値は、580〜630nmの範囲内で組成によって変化した)とを有していた。実施例42〜44の組成物を表7に挙げた。
図13aに示すようなLEDの包装の仕方を用いて白色光LEDを製造した。具体的な包装プロセスは以下のとおりであった。発光のメインピークの波長が適合するチップを、蛍光粉末の有効励起波長域に基づき選択した。本実施例では、半導体発光チップの発光のメインピークの波長が460nmで、蛍光体は実施例33における蛍光体として選択される。選択したチップに結晶固定(crystalline fixation)、ライニング(lining)及び乾燥を施した。蛍光粉末を数グラム秤量し、適当な比率で均一に透明エポキシ樹脂と混合し、半導体チップ上に均一に塗布した(接着)。接着したリード線カップを真空炉内に設置し固め、エポキシ樹脂で満たされた型に挿入し、真空炉内で固め、型から取り出した。この白色光LEDの相対スペクトルパワー分布を図14に示した。その色座標はX=0.3191、Y=0.3292で、色温度は6160Kで、色指数は85であった。この白色光LEDの発光スペクトルは、青色光チップから放出される青色光の一部の励起によって放出される蛍光粉末の黄赤色発光スペクトルと、青色光チップから放出される青色光スペクトルの残りの部分とを混合することによって形成した。
図13bに示すようなLEDの包装の仕方を用いて白色光LEDを製造した。本実施例では、半導体発光チップの発光のメインピークの波長が385nmで、蛍光体は、適当な比率で混合した実施例1、13、26及び41における蛍光体を含んでいた。包装プロセスは実施例46で説明したプロセスと類似していたが、蛍光体はエポキシ樹脂の表面層上に均一に分布していた。この白色光LEDの発光スペクトルは、紫外光チップから放出される紫外光の一部及び/又は蛍光体からの放出光の一部によって励起される上記4種類の蛍光粉末がそれぞれ放出する青色、緑色、黄色及び赤色発光スペクトルと、蛍光粉末の放出光スペクトルの残りの部分とを混合することによって形成した。その色座標はX=0.3747、Y=0.3403で、色温度は3874Kであった。図15がこの白色光LEDのCIE図で、点Fが本実施例における白色光LEDの色座標点であった。
図13cに示すようなLEDの包装の仕方を用いて白色光LEDを製造した。本実施例では、半導体発光チップの発光のメインピークの波長が470nmで、蛍光体は、実施例34における蛍光体(発光メインピークの波長556nm)と、希土類元素のドーピングによって活性化されるガーネット構造のYAG蛍光粉末((Y0.33Gd0.63Ce0.04)3Al5O12、発光メインピークの波長は532nmであった)と、希土類元素のドーピングによって活性化される硫化物の蛍光粉末(CaS:Eu、発光メインピークの波長は606nmであった)との適当な比率の混合物を含んでいた。包装プロセスは実施例46で説明したプロセスと類似していたが、蛍光体はエポキシ樹脂中及び半導体発光チップ上に均一に分布していた。この白色光LEDの発光スペクトルは、青色光チップから放出される青色光の一部及び/又は蛍光体からの部分的な放出光によって励起される上記3種類の蛍光粉末がそれぞれ放出する黄色、黄赤色及び赤色発光スペクトルと、蛍光体の放出光スペクトルの残りの部分とを混合することによって形成した。その色座標はX=0.3288、Y=0.3525で、色温度は5637K、色指数は80であった。
(2)半導体チップの発光メインピーク波長が決定済みであるという前提条件下で、LED製品の所要発光色に基づき蛍光体を選択する。
(3)本発明に係るケイ酸塩蛍光体を少なくとも1種使用するという前提条件下で、LED製品の所要発光色に基づき本発明に属さない第2の蛍光体及び/又は第3の蛍光体及び/又は第4の蛍光体を選択した。
Claims (26)
- 蛍光体、特に、LEDを含めた発光デバイスで使用される蛍光体であって、ケイ酸塩及び活性化イオンを含み、その必須化学組成が下記式:
aMO・bM’O・SiO2・cR:xEu・yLn・zLv・δLm
で表され、式中、
Mは、Sr、Ca、Ba及びZnからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
M’は、Mg、Cd及びBeからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
Rは、B2O3及びP2O5のうちの1種又は2種であり、
Lnは、Nd、Dy、Ho、Tm、La、Ce、Er、Pr、Bi、Sm、Sn、Y、Lu、Ga、Sb、Tb、Mn及びPbからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
Lvは、Cl、F、Br、I及びSからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
Lmは、Li、Na及びKからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
a、b、c、x、y、z及びδは、モル係数であり、0.5≦a≦5.0、0≦b≦3.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、
1<(a+b)≦6において、(a+b)=2である場合、M’≠Mgであり、
紫外線から緑色光領域である240〜510nmの発光スペクトルを有する放射光源としての発光素子によって励起され、放射光源の放出光の少なくとも一部を吸収し、約430〜630nmの範囲内に少なくとも1つのピーク発光波長を有する420〜700nmの発光スペクトルを放出でき、発光色が青色、青緑色、緑色、黄緑色、黄色、黄赤色、赤色及び白色である蛍光体。 - 前記モル係数の範囲が、1<(a+b)<2且つa>bである場合、0.5≦a≦1.5、0.4≦b≦1.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2、M’≠Caであり、2<(a+b)≦4である場合、1.0≦a≦2.0、1.0≦b≦2.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、前記発光色が励起後は青色であり、発光メインピークの波長が440〜475nmの範囲内で組成によって変化する、請求項1に記載の蛍光体。
- 前記モル係数の範囲が、1<(a+b)<2且つa>bである場合、0.5≦a≦1.5、0.4≦b≦1.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、Srに対するCaのモル含有比が0.2〜0.5であり、2<(a+b)≦4である場合、1.0≦a≦3.0、0.5≦b≦1.5、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2、M≠Baであり、前記発光色が励起後は青緑色であり、発光メインピークの波長が470〜490nmの範囲内で組成によって変化する、請求項1に記載の蛍光体。
- 前記モル係数の範囲が、1<(a+b)<2である場合、0.5≦a≦1.5、0.2≦b≦1.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、Srに対するCaのモル含有比が0.6〜1.5であり、2<(a+b)≦5である場合、0.5≦a≦3.0、0≦b≦3.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、Baのモル含有量がSr及び/又はCaのモル含有量よりも大きく、前記発光色が励起後は緑色であり、発光メインピークの波長が490〜510nmの範囲内で組成によって変化する、請求項1に記載の蛍光体。
- 前記モル係数の範囲が、1<(a+b)<2である場合、0.5≦a≦1.5、0≦b≦1.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、Srに対するCaのモル含有比が2.8〜3.3であり、2<(a+b)≦6且つa≧bである場合、1.5≦a≦3.0、0≦b≦3.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、(a+b)=2である場合、1≦a≦2、0≦b≦1.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、b≠0である場合、M’≠Mgであり、b=0である場合、Baに対するSrのモル含有比が0.8〜1.6であり、前記発光色が励起後は黄緑色であり、発光メインピークの波長が505〜525nmの範囲内で組成によって変化する、請求項1に記載の蛍光体。
- 前記モル係数の範囲が、1<(a+b)<2である場合、0.5≦a≦1.5、0.4≦b≦1.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2、M≠Srであり、2<(a+b)≦6且つa≧bである場合、2≦a≦4、0≦b≦3.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、(a+b)=2である場合、1.0≦a≦2、0≦b≦1.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、b≠0である場合、M’≠Mgであり、b=0である場合、Baのモル含有量がSr及び/又はCaのモル含有量以下であり、前記発光色が励起後は黄色であり、発光メインピークの波長が515〜540nmの範囲内で組成によって変化する、請求項1に記載の蛍光体。
- 前記モル係数の範囲が、2<(a+b)≦5且つa>bである場合、1.0≦a≦4.0、0≦b≦1.5、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、b≠0である場合、bに対するaの比は2よりも大きく、b=0である場合、Baに対するSr及び/又はCaのモル含有比が2よりも大きく、(a+b)=2である場合、1.0≦a≦2、0≦b≦1.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、b≠0である場合、M’≠Mgであり、b=0である場合、Baのモル含有量がSr及び/又はCaのモル含有量よりも少なく、前記発光色が励起後は黄赤色であり、発光メインピークの波長が535〜580nmの範囲内で組成によって変化する、請求項1に記載の蛍光体。
- 前記モル係数の範囲が、1<(a+b)<1.5である場合、0.2≦a≦1.2、0.2≦b≦1.2、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、1.5<(a+b)<2である場合、0.5≦a≦1.8、0≦b≦1.8、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、2<(a+b)≦5である場合、1.0≦a≦3.0、0≦b≦3、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z<0.5、0≦δ<0.2であり、前記発光色が励起後は赤色であり、発光メインピークの波長が580〜630nmの範囲内で組成によって変化する、請求項1に記載の蛍光体。
- 前記蛍光体が、240〜510nmのピーク発光波長を有する前記放射光源の光によって励起することができ、前記蛍光体の発光ピークの波長が、前記放射光源の発光ピークの長波長側の波長よりも長い、請求項1〜8のいずれか一項に記載の蛍光体。
- 蛍光体の調製方法であって、使用する原料が下記元素の化合物であり、式aMO・bM’O・SiO2・cR:xEu・yLn・zLv・δLmに係る元素のモル比が、
M: 0.5〜5;
M’: 0〜3.0;
Si: 1.0;
R: 0〜2.0;
Eu: 0.001〜0.2;
Ln: 0〜0.5;
Lv: 0〜0.5;
Lm: 0〜0.2;
であり、式中、
MはSr、Ca、Ba及びZnのうちの1種以上の元素を示し、
M’はMg、Cd及びBeのうちの1種以上の元素を示し、
RはB及びPのうちの1種又は2種の元素を示し、
SiはSiを示し、
EuはEuを示し、
LnはNd、Dy、Ho、Tm、La、Ce、Er、Pr、Bi、Sm、Sn、Y、Lu、Ga、Sb、Tb、Mn及びPbのうちの1種以上の元素を示し、
LvはCl、F、Br、I及びSのうちの1種以上の元素を示し、
LmはLi、Na及びKのうちの1種以上の元素を示し、
M、M’、Ln、Lm及びEuによって表される元素の化合物が、M、M’、Ln、Lm及びEuによって表される元素の炭酸塩、硫酸塩、硝酸塩、リン酸塩、ホウ酸塩、酢酸塩、シュウ酸塩又はクエン酸塩、又はこれらの酸化物、水酸化物若しくはハロゲン化物であり、Lvによって表される元素の化合物が、Lvによって表される元素のハロゲン化物、オキシハロゲン酸塩、硫化物、酸硫化物又は硫酸塩であり、Siによって表される元素の化合物は、SiO2、ケイ酸、シリカゲル、窒化ケイ素又はケイ酸塩であり、Rによって表される元素の化合物は、ホウ素又はリンの化合物であり、その化合物の製造工程が高温固相反応法であり、様々な元素の前記原料がそれらのモル比に従って秤量され、均一に混合され、前記混合物がまず、酸化性雰囲気中、700〜1100℃の温度で2〜6時間焼結され、次いで還元性雰囲気中、1000〜1300℃の温度で2〜6時間焼結され、冷却され、粉砕され、ふるいにかけられる方法。 - 前記還元性雰囲気が水素、アンモニア、窒素及び水素、又は炭素粒子の存在下である、請求項10に記載の蛍光体の調製方法。
- 前記還元性雰囲気が10%以下のH2Sを含む、請求項10又は11に記載の蛍光体の調製方法。
- NH4Cl、NH4F、(NH4)2HPO4、グルコース、尿素、BaF2、CaF2、ZnF2、ZnS、SrS、CaS、SrSO4、SrHPO4又はCaHPO4、Li2CO3、KNO3、Na2CO3が、前記固相反応に関与するように、前記原料の重量基準にして0〜30wt%の量で前記原料中に添加される、請求項10に記載の蛍光体の調製方法。
- 放射光源としての発光素子と、放射光源の光の少なくとも一部を変換することができる蛍光体とを備える発光デバイスであって、
前記放射光源が、240〜510nmの紫外線から緑色光領域の範囲に及ぶピーク波長を有する放射を放つように構成され、前記蛍光体により、前記発光素子の第1の発光スペクトルの波長の少なくとも一部を、430〜630nmの範囲内に少なくとも1つのピークを有する第2の発光スペクトルに変換さすることができ、前記蛍光体のうち少なくとも1つが、下記式:
aMO・bM’O・SiO2・cR:xEu・yLn・zLv・δLm
で表されるケイ酸塩をベースとする蛍光体であり、
式中、
Mは、Sr、Ca、Ba及びZnからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
M’は、Mg、Cd及びBeからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
RはB2O3及びP2O5のうちの1つ又は2つであり、
Lnは、Nd、Dy、Ho、Tm、La、Ce、Er、Pr、Bi、Sm、Sn、Y、Lu、Ga、Sb、Tb、Mn及びPbからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
Lvは、Cl、F、Br、I及びSからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
Lmは、Li、Na及びKからなる群から選択される1種又は2種以上の元素の組合せであり、
a、b、c、x、y、z及びδはモル係数であり、0.5≦a≦5.0、0≦b≦3.0、0≦c≦0.5、0.001≦x≦0.2、0≦y≦0.5、0≦z≦0.5、0≦δ<0.2であり、1<(a+b)≦6において、(a+b)=2である場合、M’≠Mgである発光デバイス。 - 前記放射光源としての発光素子が、前記蛍光体による吸収がある240〜510nmの紫外線から緑色光領域の範囲内に少なくとも1つの発光ピーク波長を有する、請求項14に記載の発光デバイス。
- 前記発光素子の発光層が、窒化物半導体又はInを含む窒化物半導体である、請求項14又は15に記載の発光デバイス。
- 使用する前記蛍光体が、請求項1〜9のいずれか一項に記載の蛍光体である、請求項14又は15に記載の発光デバイス。
- 前記放射光源が、紫外光の範囲内にあるピーク波長を有する放射を放つように構成され、使用される前記蛍光体が、請求項1〜9のいずれか一項に記載の蛍光体のうちの1種又は2種以上の組合せであり、前記蛍光体が、放射光源及び/又は前記組合せにおける他の蛍光体の放出光の少なくとも一部を吸収し、前記発光素子の発光スペクトルの波長の少なくとも一部を、波長が430〜630nmの範囲内に少なくとも1つのピークを有する異なる発光スペクトルに変換して、混合白色光、又は青色光、又は青緑色光、又は緑色光、又は黄緑色光、又は黄色光、又は黄赤色光、又は赤色光を得る、請求項14に記載の発光デバイス。
- 前記放射光源が、青色光から緑色光の範囲内にピーク波長を有する放射を放つように構成され、使用される前記蛍光体が、請求項1〜9のいずれか一項に記載の蛍光体のうちの1種又は2種以上の組合せであり、前記蛍光体が、放射光源及び/又はその組合せにおける他の蛍光体の放出光の少なくとも一部を吸収し、前記発光素子の発光スペクトルの波長の少なくとも一部を、波長が430〜630nmの範囲内に少なくとも1つのピークを有する異なる発光スペクトルに変換して、混合白色光、又は青色光、又は青緑色光、又は緑色光、又は黄緑色光、又は黄色光、又は黄赤色光、又は赤色光を得る、請求項14に記載の発光デバイス。
- 前記蛍光体がさらに、請求項1〜9のいずれか一項に記載の蛍光体のうちの1種以上と共に使用される第2の蛍光体及び/又は第3の蛍光体及び/又は第4の蛍光体を含み、前記第2の蛍光体及び/又は前記第3の蛍光体及び/又は前記第4の蛍光体が、前記放射光源からの光の波長の少なくとも一部及び/又は請求項1〜9のいずれか一項に記載の蛍光体からの光の波長の少なくとも一部を変換し、青色光から赤色光の可視光領域に少なくとも1つのピーク発光波長を有する光を放出する、請求項14、15、18又は19に記載の発光デバイス。
- 放射光源が、紫外光の範囲内にあるピーク波長を有する放射を放つように構成され、前記蛍光体からの光の少なくとも一部並びに前記第2の蛍光体及び/又は前記第3の蛍光体及び/又は前記第4の蛍光体からの前記光を含めた前記光のうちの少なくとも2種類が混合されて、白色光、又は青色光、又は青緑色光、又は緑色光、又は黄緑色光、又は黄色光、又は黄赤色光、又は赤色光が得られる、請求項20に記載の発光デバイス。
- 放射光源が、青色光から緑色光の範囲内にピーク波長を有する放射を放つように構成され、前記放射光源からの光の少なくとも一部、前記ケイ酸塩由来の蛍光体からの光の少なくとも一部、並びに前記第2の蛍光体及び/又は前記第3の蛍光体及び/又は前記第4の蛍光体からの光を含めた光のうちの少なくとも2種類が混合されて、白色光、又は青色光、又は青緑色光、又は緑色光、又は黄緑色光、又は黄色光、又は黄赤色光、又は赤色光が得られる、請求項14、15、18又は19に記載の発光デバイス。
- 前記第2の蛍光体及び/又は前記第3の蛍光体及び/又は前記第4の蛍光体が、希土類元素のドーピングによって活性化される酸窒化物蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化される窒化物蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化されるハロケイ酸塩蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化されるガーネット構造蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化される硫化物蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化される酸化物蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化される硫化物−酸化物蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化されるアルミン酸塩蛍光体、及び/又はMnのドーピングによって活性化されるフルオロヒ酸マグネシウム(ゲルマニウム酸塩)蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化されるホウ酸塩蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化されるリン酸塩蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化されるハロリン酸塩蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化されるチタン酸塩蛍光体、及び/又は希土類元素のドーピングによって活性化されるチオガリウム酸塩蛍光体である、請求項14、15、18又は19に記載の発光デバイス。
- 前記第2の蛍光体及び/又は前記第3の蛍光体及び/又は前記第4の蛍光体が、前記放射光源からの光の一部及び/又は請求項1〜9のいずれか一項に記載の蛍光体からの光の波長の少なくとも一部を吸収し、青色光から赤色光の可視光領域に少なくとも1つのピーク発光波長を有する光を放出するように構成される、請求項14、15、18又は19に記載の発光デバイス。
- 前記蛍光体が、直接的又は間接的にチップと接触する発光変換LEDである、請求項14、15、18又は19に記載の発光デバイス。
- 前記蛍光体を用いた少なくとも1つのLEDを備える照明デバイスである、請求項14、15、18又は19に記載の発光デバイス。
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