JP5872828B2 - 発光モジュールおよび蛍光体 - Google Patents
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Description
はじめに、耐光性を向上させた青色発光蛍光体(以下、「青色発光体」と称する。)の組成について詳述する。本実施の形態に係る青色蛍光体は、一般式が(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Cl(ここで、x、yは、0.10<x<0.60、0.002<y<0.060、0.02<y/(x+y)<0.17を満たす範囲である)で表されている。
本実施の形態に係る黄色発光蛍光体(以下、「黄色発光体」と称する。)として好適な一例として、一般式がM1O2・aM2O・bM3X2:M4 c(但し、M1はSi、Ge、Ti、Zr及びSnからなる群より選ばれる少なくとも1種の元素、M2はMg、Ca、Sr、Ba及びZnからなる群より選ばれる少なくとも1種の元素、M3はMg、Ca、Sr、Ba及びZnからなる群より選ばれる少なくとも1種の元素、Xは少なくとも1種のハロゲン元素、M4は希土類元素及びMnからなる群より選ばれるEu2+を必須とする少なくとも1種の元素を示す。aは0.1≦a≦1.3、bは0.1≦b≦0.25の範囲である。)で表される黄色蛍光体が挙げられる。また、この黄色蛍光体は、紫外線又は短波長可視光により励起され、青色蛍光体が発する可視光と混色することで白色を実現する可視光を発する。より具体的には、黄色蛍光体は、560〜600nmの波長域にピーク波長を有する可視光を発する。
本実施の形態に係る青色蛍光体を備える発光モジュールに用いられる半導体発光素子としては、350〜420nmの波長域にピーク波長を有する紫外線又は短波長可視光を発するものがよい。例えば、紫外線を発光する半導体発光素子として一般的なInGaN/GaN系のものが好ましい。InGaN/GaN系の半導体発光素子は、In量が多くなるほど発光ピーク波長が長くなり、In量が減るほど発光ピーク波長が短くなる。よって、InGaN/GaN系の半導体発光素子を発光モジュールに適用するためには、その発光ピーク波長が350〜420nmになるように、Inの量を適宜調整すればよい。
実施例1に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Clにおいて、x=0.35、y=0.040である。はじめに、原料としてCa2P2O7、CaCO3、SrCO3、Eu2O3、およびNH4Clを用い、これらの原料をモル比がCa2P2O7:CaCO3:SrCO3:Eu2O3:NH4Cl=1.50:0.05:1.75:0.10:1.00となるよう秤量し、秤量した各原料をアルミナ乳鉢に入れ粉砕混合し、原料混合物を得る。この原料混合物をアルミナ坩堝に入れ、2〜5%のH2を含むN2雰囲気中で、温度1000℃で5時間焼成し、焼成物を得る。この焼成物を温純水で丹念に洗浄し、余剰の塩化物を洗い流すことにより青色蛍光体を得ることができる。
実施例2に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Clにおいて、x=0.20、y=0.016である。はじめに、原料としてCaCO3、SrCO3、NH4H2PO4、Eu2O3、およびCaCl2を用い、これらの原料をモル比がCaCO3:SrCO3:NH4H2PO4:Eu2O3:CaCl2=3.42:1.00:3.00:0.04:0.50となるよう秤量した。その後は、実施例1と同じ方法で青色蛍光体を合成した。
実施例3に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Clにおいて、x=0.20、y=0.040である。はじめに、原料としてCaCO3、SrCO3、NH4H2PO4、Eu2O3、およびNH4Clを用い、これらの原料をモル比がCaCO3:SrCO3:NH4H2PO4:Eu2O3:NH4Cl=3.80:1.00:3.00:0.10:1.00となるよう秤量した。その後は、実施例1と同じ方法で青色蛍光体を合成した。
実施例4に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Clにおいて、x=0.25、y=0.040である。はじめに、原料としてCaHPO4、CaCO3、SrCO3、Eu2O3、およびCaCl2を用い、これらの原料をモル比がCaHPO4:CaCO3:SrCO3:Eu2O3:CaCl2=3.00:0.05:1.75:0.10:0.50となるよう秤量した。その後は、実施例1と同じ方法で青色蛍光体を合成した。
実施例5に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Clにおいて、x=0.20、y=0.008である。はじめに、原料としてCaHPO4、CaCO3、SrCO3、Eu2O3、NH4H2PO4、およびNH4Clを用い、これらの原料をモル比がCaHPO4:CaCO3:SrCO3:Eu2O3:NH4H2PO4:NH4Cl=3.00:0.96:1.00:0.02:0.01:1.00となるよう秤量した。その後は、実施例1と同じ方法で青色蛍光体を合成した。
実施例6に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Clにおいて、x=0.20、y=0.020である。はじめに、原料としてCa2P2O7、CaCO3、SrCO3、Eu2O3、およびNH4Clを用い、これらの原料をモル比がCa2P2O7:CaCO3:SrCO3:Eu2O3:NH4Cl=1.50:0.86:1.00:0.07:1.00となるよう秤量した。その後は、実施例1と同じ方法で青色蛍光体を合成した。
比較例1に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Mgx,Euy)5(PO4)3Clで表され、Srは添加されていない。はじめに、原料としてCaHPO4、CaCO3、MgCO3、Eu2O3、およびCaCl2を用い、これらの原料をモル比がCaHPO4:CaCO3:MgCO3:Eu2O3:CaCl2=3.00:1.17:0.50:0.04:0.50となるよう秤量した。その後は、実施例1と同じ方法で青色蛍光体を合成した。
比較例2に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Clにおいて、x=0.04、y=0.002である。はじめに、原料としてCaHPO4、CaCO3、SrCO3、Eu2O3、およびNH4Clを用い、これらの原料をモル比がCaHPO4:CaCO3:SrCO3:Eu2O3:NH4Cl=3.00:1.79:0.20:0.005:1.00となるよう秤量した。その後は、実施例1と同じ方法で青色蛍光体を合成した。
比較例3に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Clにおいて、x=0.60、y=0.040である。はじめに、原料としてCaHPO4、SrCO3、Eu2O3、NH4H2PO4、およびNH4Clを用い、これらの原料をモル比がCaHPO4:SrCO3:Eu2O3:NH4H2PO4:NH4Cl=1.80:3.00:0.10:1.20:1.00となるよう秤量した。その後は、実施例1と同じ方法で青色蛍光体を合成した。
参考例に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Clにおいて、x=0.35、y=0.060である。はじめに、原料としてCaHPO4、SrCO3、Eu2O3、NH4H2PO4、およびNH4Clを用い、これらの原料をモル比がCaHPO4:SrCO3:Eu2O3:NH4H2PO4:NH4Cl=2.95:1.75:0.15:0.05:1.00となるよう秤量した。その後は、実施例1と同じ方法で青色蛍光体を合成した。
比較例4に係る青色蛍光体は、一般式(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Clにおいて、x=0.10、y=0.016である。はじめに、原料としてCa2P2O7、CaCO3、SrCO3、Eu2O3、およびNH4Clを用い、これらの原料をモル比がCa2P2O7:CaCO3:SrCO3:Eu2O3:NH4Cl=1.50:1.87:0.50:0.04:1.00となるよう秤量した。その後は、実施例1と同じ方法で青色蛍光体を合成した。
各蛍光体の組成は以下の手順により決定した。
(1)XRD(粉末X線回折)により単相であることを確認した後に、ICP(Inductively Coupled Plasma)発光分光分析法にてサンプルの組成を分析した。
(2)同一サンプルをEPMA(電子線マイクロアナライザ)を用い、粒子1粒の半定量により組成分析した結果がICP発光分光分析法で得られた値と一致したため、全てのサンプルについてEPMAを用い、粒子一粒で組成分析を行った。
上述の蛍光体と半導体発光素子とを備えた発光モジュールを蛍光体毎に作製し、耐光性評価を行った。図1は、実施の形態に係る発光モジュールの概略断面図である。図1に示す発光モジュール10は、マウント部材12と、半導体発光素子14と、枠部材16と、蛍光部材18と、を備える。半導体発光素子14は、マウント部材12により固定されている。半導体発光素子14の上方には、半導体発光素子14を覆う蛍光部材18が設けられている。また、枠部材16は、マウント部材12上に固定され、半導体発光素子14の側方の周囲を囲んでいる。
Claims (5)
- 紫外線又は短波長可視光を発する発光素子と、
前記紫外線又は短波長可視光により励起され、可視光を発光する青色蛍光体と、を備え、
前記青色蛍光体は、一般式が(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Cl(ここで、x、yは、0.10<x<0.60、0.002<y<0.060、0.038≦y/(x+y)<0.17を満たす範囲である)で表されていることを特徴とする発光モジュール。 - 前記発光素子は、400mW以上の光出力が可能に構成されていることを特徴とする請求項1に記載の発光モジュール。
- 前記発光素子は、350〜420nmの波長域にピーク波長を有する紫外線又は短波長可視光を発することを特徴とする請求項1または2に記載の発光モジュール。
- 前記紫外線又は短波長可視光により励起され、前記青色蛍光体が発する可視光と混色することで白色を実現する可視光を発する黄色蛍光体を更に備えることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の発光モジュール。
- 一般式が(Ca1−x−y,Srx,Euy)5(PO4)3Cl(ここで、x、yは、0.10<x<0.60、0.002<y<0.060、0.038≦y/(x+y)<0.17を満たす範囲である)で表されている蛍光体。
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