JP5752249B2 - 酸窒化物発光材料及びそれによって製造された白色led照明光源 - Google Patents

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Description

本発明は半導体分野に関し、特に窒素化合物発光材料及びそれによって製造された白色LED照明光源に関する。
GaN系発光ダイオードLED(Light−Emitting Diode)は、21世紀固体照明と誉められる新型発光素子であり、体積が小さく、省電力、長寿命、環境に汚染する水銀を含有せず、高効率、低修理などの利点を有するため、室内照明、交通信号/指示ランプ、自動車テールランプ/前照明ランプ、室外用超大型スクリーン、表示スクリーン及び広告スクリーンなどの各種の照明施設に汎用されることができ、現在に使用されている各種の電球及び蛍光灯を取り替える傾向が示されている。このような新型のグリーン光源は、必ず次世代の照明システムになり、省エネルギー、環境保護、人々の生活品質の向上などの面に対して広範及び深遠な意義を有する。白色LEDの製造技術は、主に(1)3種の単色LED(青、緑、赤)の組み合わせ、(2)青色LED+黄色蛍光粉、(3)紫外LED+赤緑青3色蛍光粉を含む。但し、青色LEDに有効に励起できる無機発光材料が非常に少ない。現在、主にイットリウム・アルミニウム・ガーネットYAG:Ce蛍光材料を青色LEDと結合して補色原理によって白色光を得る。但し、YAGから発出される光が黄緑色光に偏っているため、色温の比較的高い寒色系の白色光のみを得られ、且つその演色評価数をさらに向上する必要がある。異なる色温の白光(寒色系の白色光から暖色系の白色光まで)及びより高い演色評価数を得るため、緑色、黄色、または赤色蛍光粉を添加することが必要である。
現在、青色光(420〜480nm)によって励起されることのできる緑色蛍光粉は、主に2価のユウロピウムをドープした硫化物、例えば、(Ca,Sr,Ba)GaS:Eu2+を主としている。但し、硫化物蛍光粉の化学性及び熱安定性が非常に悪くて、空気中の水分と反応しやすく、熱で分解されやすく、且つ生産過程において廃棄ガスを排出し、環境を汚染する。最近、SiNの基本ユニットからなる窒化物を蛍光粉の基材とすることは、広く関心を寄せている。比較的強い共有結合性及び比較的大きい結晶場の分裂によって、このような化合物は希土元素、例えば2価のユウロピウムをドープすれば、比較的長い波長、例えば黄色、橙色及び赤色の発光が可能である。基質材料に対する選択及び配位子場または結晶場の設計などによって、発光中心原子の周囲の環境を改変し、それによって、発光性能を調整する目的及び新型の蛍光粉を開発する目的を達する。本発明は、紫外−青色光の励起によって黄色光、赤色光を発することのできる酸窒化物蛍光粉を提供する。同時に、本発明は、酸窒化物蛍光粉を青色LEDと組み合わせて製造される白色LED電気光源も提供する。
本発明は上述分野の欠陥に鑑み、化学性質が安定で、発光性能に優れ、紫外LEDまたは青色LEDにより励起される白色LED用酸窒化物の黄色、赤色発光材料を提供し、その励起波長が200〜500nmの間にあり、発光波長が500〜750nmの間にある。
さらに、本発明の1つの目的は、該発光材料により製造される白色LED照明光源を提供することにある。
酸窒化物発光材料であって、その化学式がM1−y4−x1+x7−x:Rで、
式中、Mは、Srであり、または、SrとLi、Mg、Ca、Ba、Bi、Zn及びYのうちの1種または複数種とであり、
Aは、Siであり、または、SiとGe及びBのうちの少なくとも1種とであり、
Zは、Alであり、または、AlとGaとであり、
Rは、EuまたはCeであり、
0≦x≦0.15、0<y≦0.1であり、
RがEuの場合は、MがSrとLi、Mg、Ca、Ba、Bi、Zn及びYのうちの1種または複数種とであり、AがSiとGe及びBのうちの少なくとも1種とであり、並びに、0<x≦0.15であるうちから少なくとも一つが選択される
Sr元素の含有量が0.8より大きく、AがSi、ZがAl、RがEu、Ceまたはそれらの組み合わせである。
より好ましくは、0≦x≦0.1、0.05≦y≦0.1である。
白色LED照明光源において、紫外または近紫外LED、及び前記酸窒化物発光材料を含有することを特徴とする。
白色LED照明または表示光源において、青色LED、及び前記酸窒化物発光材料を含有することを特徴とする。
本発明の酸窒化物発光材料は、200〜500nmの光線によって励起され、500〜750nm特に560nm以上の黄色光または赤色光を放出できる。
本発明の特徴は以下に示すとおりである。
(1)本発明の発光材料は、窒素化合物であり、性能が非常に安定で、温度特性が優れている。
(2)本発明の発光材料の励起スペクトル範囲は、非常に広く(200〜500nm)、励起効果が特に優れている。
(3)本発明に調整された白色LEDの演色評価数が高く、発光効率が高く、色温の範囲が広い。
図1は、実施例1の発光スペクトル及び励起スペクトルである。図中、縦座標が発光強度を表し、横座標が発光波長を表す。 図2は、実施例9の発光スペクトル及び励起スペクトルである。図中、縦座標が発光強度を表し、横座標が発光波長を表す。 図3は、実施例9により製作された白色LEDの発光スペクトルである。図中、縦座標が光束を表し、横座標が発光波長を表す。 図4は、実施例3により製作された白色LEDの発光スペクトルである。図中、縦座標が光束を表し、横座標が発光波長を表す。 図5は、実施例24の発光スペクトル及び励起スペクトルである。図中、縦座標が発光強度を表し、横座標が発光波長を表す。 図6は、実施例24及び他の緑光蛍光粉により製作された白色LEDの発光スペクトルである。図中、縦座標が光束を表し、横座標が発光波長を表す。
本発明の酸窒化物発光材料であって、200〜500nmの光線に励起されて500〜750nmの黄色光または赤色光を放出し、その化学式がM1−y1−x4+x7−x:Rで、式中、Mがアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類元素、遷移金属のうちの1種または複数種で、XがSi、Ge、B、Alのうちの1種または複数種であり且つSiを含み、ZがAl、Ga、In元素のうちの1種または複数種であり且つAlを含み、Rが発光中心元素Eu、Ce、Tb、Yb、Sm、Pr、Dyのうちの1種または複数種であり、0≦x<1.0、0<y<1.0である。
好ましくは、MがLi、Mg、Ca、Sr、Ba、Bi、Mn、Zn、La、Gd、Lu、Yのうちの1種または複数種である。
より好ましくは、MがLi、Mg、Ca、Zn、Sr、Ba、Bi、Yのうちの1種または複数種であり、且つ少なくともSrを含有する。
Sr元素の含有量が0.8より大きく、AがSi、ZがAl、RがEu、Ceまたはそれらの組み合わせである。
好ましくは、0≦x≦0.15、0<y≦0.1である。
より好ましくは、0≦x≦0.1、0.05≦y≦0.1である。
実施例1:Sr0.90Li0.05SiAlN:Ce0.05発光材料の調製例
上述の組成に従って、Sr(27.0746g)、LiN(0.1803g)、Si(57.6933g)、CeN(2.3798g)及びAlN(12.6719g)を秤取し、アルゴンガスに満ちたグローブボックスにおいて研磨して均一に混合した後、窒化ホウ素坩堝に入れて気圧炉において焼成を行い、0.3MPaのNを注入し、1700℃で4時間保温し、得られた粉末を研磨した後に同様な条件で更に一回高温焼成を行い、結晶粒子の成長を促進させた。得られた発光材料は、粉砕、塩酸洗浄による不純物の除去、乾燥を経て、本発明の黄色発光材料100gが得られた。その発光スペクトル及び励起スペクトルは図1に示す。図1から、該発光材料の発光スペクトルが比較的広く、スペクトルの半値幅が約130nmで、発光ピークは573nmの黄色光の領域に位置し、さらに、該発光材料の励起スペクトルが非常に広く、紫外領域から可視光の領域まで延伸しており、特に該発光材料は同時に紫外光(300〜420nm)及び青色光(420〜490nm)に有効に励起されることができることが見られる。その発光強度は表1に示す。その発光強度がいずれも比較例のYAG:Ceに近づいている。
実施例9:Sr0.90Li0.05Si3.85Al1.150.156.85:Ce0.05発光材料の調製例
上述の組成に従って、Sr(27.0204g)、LiN(0.1799g)、Si(55.4185g)、Ce(2.5293g)、Al(1.5731g)及びAlN(13.2788g)を秤取し、アルゴンガスに満ちたグローブボックスにおいて研磨し均一に混合した後、窒化ホウ素坩堝に入れて気圧炉において焼成を行い、PaNを0.3M注入し、0.1gのSrFをフラックスとし、1700℃で4時間保温し、得られた粉末を研磨した後に同様な条件で更に一回高温焼成を行い、結晶粒子の成長を促進させた。得られた発光材料は、粉砕、塩酸洗浄による不純物の除去、乾燥を経て、本発明の黄色発光材料100gが得られた。その発光スペクトル及び励起スペクトルは図2に示す。図2から、該発光材料の発光スペクトルが比較的広く、スペクトルの半値幅が約132nmで、発光ピークは562nmの黄色光領域に位置し、さらに該発光材料の励起スペクトルが非常に広く、紫外領域から可視光領域まで延伸しており、特に該発光材料は同時に紫外光(300〜420nm)及び青色光(420〜490nm)に有効に励起されることができることが見られる。その発光強度は表1に示す。実施例1に比べ、該発光材料の発光スペクトルは明らかに青色寄りであり、原因としては、主に格子に酸素が導入され、共有結合性が弱化され、Ceイオンにおける5d軌道の最低エネルギーレベルが高くなり、発射光のエネルギーがそれに伴って高くなり、発光波長が短くなることにある。該発光材料の強度が比較例のYAG:Ceよりやや低いが、発光波長が比較的短いため、色温の比較的高い高輝度白色LEDを製造できる。
実施例2〜8及び10〜16:
以上の実施例の調製プロセスは実施例1または実施例9と同様で、そのうち、Ceのハロゲン化合物、例えばCeCl3、または、硝酸塩、例えばCe(NOなどを使用してもよく、使用された反応フラックスがSr、Ca、Ba、Liなどの塩化物またはフッ化物であり、得られた発光材料の発光強度は表1に示す。これらの発光材料は、最大発光波長がいずれも黄色光領域に位置し、且つ青色光及び紫外光によって励起されることができ、YAG蛍光粉の代わりに白色LEDを製造することができる。
実施例17:白色LED電気光源の製造
本発明の実施例9の蛍光粉を所定量秤取し、エポキシ樹脂に均一に分散させ、混合脱泡処理した後に得られた混合物を市販の青色LED(発光波長が450nm)のチップに塗布し、さらに150℃で0.5時間乾燥させることによってパッケージングを完成した。青色LEDにより発された青色光と蛍光粉により発された黄光及び赤色光とを混合した後、色座標がx=0.3172,y=0.3173、演色評価数がRa=75であり、色温T=6340Kに対応する冷白光が得られた。
実施例18:白色LED電気光源の製造
本発明の実施例3の蛍光粉を所定量秤取し、エポキシ樹脂に均一に分散させ、混合脱泡処理した後に得られた混合物を市販の青色LED(発光波長が450nm)のチップに塗布し、さらに150℃で0.5時間乾燥することによってパッケージングを完成した。青色LEDにより発された青色光と蛍光粉により発された黄色光及び赤色光とを混合した後、色座標がx=0.4332,y=0.3912、演色評価数がRa=64であり、色温T=2950Kに対応する暖色系白光が得られた。
実施例26:Sr0.90Li0.1Si3.95Al1.050.056.95:Eu0.05発光材料の調製例
上述の組成に従って、Sr(26.9283g)、LiN(0.3586g)、Si(56.6642g)、Eu(2.7128g)、Al(0.5226g)及びAlN(12.8135g)を秤取し、アルゴンガスに満ちたグローブボックスにおいて研磨し均一に混合した後、窒化ホウ素坩堝に入れて気圧炉において焼成を行い、Nを0.5MPa注入し、0.1gのSrFをフラックスとし、1700℃で4時間保温し、得られた粉末を研磨した後に同様な条件で更に一回で高温焼成を行い、結晶粒子の成長を促進させた。得られた発光材料を粉砕、塩酸洗浄による不純物の除去、乾燥を経て、本発明の赤色発光材料100gが得られた。その発光スペクトル及び励起スペクトルは図2に示す。図2から分かるように、該発光材料の発光スペクトルが比較的広く、スペクトルの半値幅は約133nmであり、発光ピークは630nmの赤色光の領域に位置し、さらに該発光材料の励起スペクトルが非常に広く、紫外領域から可視光の領域まで延伸しており、特に該発光材料は同時に紫外光(300〜420nm)及び青色光(420〜490nm)に有効に励起されることができることが見られる。その発光強度は表3に示す。該発光材料の発光スペクトルは、比較的広く、Eu3+イオンの線スペクトルではなくEu2+イオンの発光スペクトルである。これは原料におけるEu3+イオンが高温反応において炉内の雰囲気によってEu2+に還元されたことを示した。実施例19に比べ、該発光材料の発光スペクトルは明らかに青色寄りであり、原因としては、主に格子に酸素が導入されており、共有結合性が弱化され、Euイオンにおける5d軌道の最低エネルギーレベルが高くなり、発射光のエネルギーがそれに伴って高くなり、発光波長が短くなることにある。
実施例21〜25、27〜31:
以上の実施例の調製プロセスは実施例26に類似し、Euの窒化物EuNまたはEuのハロゲン化合物、例えばEuCl2、または、Euの硝酸塩、例えばEu(NO3)3などを使用してもよく、使用された反応フラックスがSr、Ca、Ba、Liなどの塩化物またはフッ化物であり、得られた発光材料の発光強度は表3に示す。これらの蛍光粉の最大発光波長の多くは赤色光の領域に位置し、且つ青色光及び紫外光によって励起されることができるため、青色または紫外LEDチップと組み合わせて高演色評価数の白色LEDを製造することができる。

実施例32:高演色白色LED電気光源の製造
本発明の実施例26の蛍光粉及び珪酸塩SrSiO:Eu2+緑色蛍光粉(その他の緑色蛍光粉、例えばSrSi:Eu2+またはβ‐sialon:Eu2+を使用してもよい)を所定量秤取し、エポキシ樹脂に均一に分散させ、混合脱泡処理した後に得られた混合物を市販の青色LED(発光波長が450nm)チップに塗布し、さらに150℃で0.5時間乾燥することによってパッケージングを完成した。青色LEDにより発される青色光と蛍光粉により発された赤色光及び緑色光とを混合した後、色座標がx=0.4632,y=0.4184、演色評価数がRa=86あり、色温T=2800Kに対応する暖色系白色光が得られた。
上述した実施例は当業者がよりよく本発明を理解するためのものである。また、ここで説明しなければならないのは、本発明の請求項で限定されたもの以外、本発明は明細書に記載された具体的な実施例に限られない。

Claims (4)

  1. 酸窒化物発光材料であって、その化学式がM1−y4−x1+x7−x:Rで、
    式中、Mは、Srであり、または、SrとLi、Mg、Ca、Ba、Bi、Zn及びYのうちの1種または複数種とであり、
    Aは、Siであり、または、SiとGe及びBのうちの少なくとも1種とであり、
    Zは、Alであり、または、AlとGaとであり、
    Rは、EuまたはCeであり、
    0≦x≦0.15、0<y≦0.1であり、
    RがEuの場合は、MがSrとLi、Mg、Ca、Ba、Bi、Zn及びYのうちの1種または複数種とであり、AがSiとGe及びBのうちの少なくとも1種とであり、並びに、0<x≦0.15であるうちから少なくとも一つが選択される、
    酸窒化物発光材料。
  2. Sr元素の含有量が0.8より大きく、AがSi、ZがAl、RがEu、Ce又はそれらの組み合わせである、請求項に記載の酸窒化物発光材料。
  3. 0≦x≦0.1、0.05≦y≦0.1である、請求項1又は2に記載の酸窒化物発光材料。
  4. 白色LED照明光源において、紫外または近紫外LED、及び請求項1乃至のいずれか一項に記載の酸窒化物発光材料を含有し、または青色LED、及び請求項1乃至のいずれか一項に記載の酸窒化物発光材料を含有する、ことを特徴とする白色LED照明光源。
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