RU2526344C1 - КОНВЕРТЕР ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗЛУЧЕНИЕ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА В ВИДЕ АМОРФНОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА КРЕМНИЯ SiOX НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ - Google Patents

КОНВЕРТЕР ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗЛУЧЕНИЕ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА В ВИДЕ АМОРФНОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА КРЕМНИЯ SiOX НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ Download PDF

Info

Publication number
RU2526344C1
RU2526344C1 RU2013101400/02A RU2013101400A RU2526344C1 RU 2526344 C1 RU2526344 C1 RU 2526344C1 RU 2013101400/02 A RU2013101400/02 A RU 2013101400/02A RU 2013101400 A RU2013101400 A RU 2013101400A RU 2526344 C1 RU2526344 C1 RU 2526344C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
converter
silicon oxide
amorphous silicon
ultraviolet radiation
Prior art date
Application number
RU2013101400/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013101400A (ru
Inventor
Анатолий Федорович Зацепин
Всеволод Семенович Кортов
Евгений Александрович Бунтов
Владимир Алексеевич Пустоваров
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2013101400/02A priority Critical patent/RU2526344C1/ru
Publication of RU2013101400A publication Critical patent/RU2013101400A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2526344C1 publication Critical patent/RU2526344C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к люминесцентным материалам - конвертерам вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона, выполненным в виде аморфной пленки оксида кремния SiOX на кремниевой подложке, предназначенным для создания функциональных элементов фотонных приборов нового поколения, а также для контроля жесткого ультрафиолетового излучения в вакуумных технологических процессах. Толщина аморфной пленки оксида кремния SiOX конвертера составляет 20÷70 нм. Содержание ионов кислорода в упомянутой пленке соответствует количеству, при котором стехиометрический коэффициент Х находится в пределах от 2,01 до 2,45. Увеличиваются интенсивности красного излучения конвертера, а также обеспечивается красное свечение при сохранении конверсии вакуумного ультрафиолетового излучения в видимое. 6 ил., 1 табл., 4 пр.

Description

Изобретение относится к люминесцентным материалам - конвертерам вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона в виде аморфной пленки оксида кремния SiOX на кремниевой подложке, предназначенным для создания функциональных элементов фотонных приборов нового поколения, для использования в фотосенсорике, солнечной энергетике, авиационно-космическом приборостроении, в частности, для энергообеспечения систем навигации и управления беспилотных летательных аппаратов, а также для контроля жесткого ультрафиолетового излучения в вакуумных технологических процессах, например, при изготовлении микросхем по 32-нанометровой и более «тонкой» технологии.
Известен люминесцентный материал [патент РФ 2251761], представляющий собой активированный двухвалентным европием ортосиликат щелочно-земельного металла следующего состава: (2-x-y)SrO·x(Bau, Cav)O·(1-a-b-c-d)SiO2·aP2O5bAl2O3cB2O3 dGeO2:yEu2+ и/или (2-x-y)BaO·x(Sru, Cav)O·(1-a-b-c-d)SiO2·aP2O5bAl2O3cB2O3dGeO2:yEu2+. При облучении этого люминесцентного материала квантами ближнего ультрафиолетового диапазона (370÷390 нм) материал излучает свет в желто-зеленой, желтой или оранжевой областях спектра. Практически данный люминесцентный материал является преобразователем (конвертером) ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона.
Недостатком является то, что этот известный конвертор обеспечивает преобразование в видимый свет только излучения ближнего ультрафиолетового излучения с энергией фотонов 3,35÷3,18 эВ (370÷390 нм). При этом отсутствует возможность использования излучения вакуумного ультрафиолетового диапазона, что не позволяет применять материал в перспективных фотонных технологиях.
В статье [ЖТФ, 2012, т.82, вып.2, стр.153-155] описаны свойства люминесцентных материалов на основе (CaO·0,5Al2O3·5SiO2):Eu и (CaO·0,2Al2O3·SiO2):Eu с добавкой В2O3 в количестве 3 вес.%, позволяющие использовать их в качестве конвертеров ближнего ультрафиолетового излучения (пик излучения 3,2 эВ или 380 нм) в видимое излучение (350÷675 нм, 1,84÷3,54 эВ).
Вышеуказанные известные конвертеры обеспечивают преобразование в видимый свет только ближнего ультрафиолетового излучения, отсутствует возможность конверсии вакуумного ультрафиолетового излучения, которое представляет интерес для космического приборостроения, солнечной энергетики, а также при контроле наличия или отсутствия жесткого ультрафиолетового излучения в технологических процессах, например, при создании «чипов» по 32-нанометровой и более «тонкой» технологии.
Ближайшим к предложенному является описанный в статье [Journal of Non-Crystalline Solids 357 (2011) 1977-1980] люминесцентный материал в виде имплантированной ионами кислорода аморфной пленки оксида кремния SiO2:O+(или SiOX, где x=2) толщиной 500 нм на кремниевой подложке, работающий в качестве конвертера жесткого (вакуумного) ультрафиолетового излучения (8,25÷10,25 эВ или 150,18÷120,88 нм) в видимое излучение (1,5÷3,2 эВ, 387÷826 нм). Этот конвертер обеспечивает излучение в видимой области спектра с отношением интенсивности пика красного излучения (1,9 эВ) к интенсивности излучения середины остальной части видимого спектра (2,55 эВ), равным 1,87 (Фиг.1).
Недостатком конвертера-прототипа является наличие видимого спектра излучения (1,5÷3,2 эВ), содержащего красную, оранжевую, зеленую, голубую, синюю и фиолетовую компоненты с преобладанием красной компоненты. При этом свечение имеет смешанный характер, не является ни чисто белым, ни чисто красным.
Задачей изобретения является создание конвертера вакуумного ультрафиолетового излучения в видимое излучение, обладающего повышенной интенсивностью красного излучения и обеспечивающего преимущественно красное свечение при сохранении конверсии вакуумного ультрафиолетового излучения.
Для решения поставленной задачи конвертер вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона в виде аморфной пленки оксида кремния SiOX на кремниевой подложке, отличается тем, что толщина аморфной пленки оксида кремния SiOX составляет 20÷70 нм, а ионы кислорода содержатся в количестве, при котором стехиометрический коэффициент «х» находится в пределах от 2,01 до 2,45.
Техническим результатом использования предложенного конвертора является повышение эффективности преобразования вакуумного ультрафиолетового излучения в видимое свечение, а именно, увеличение интенсивности красного излучения конвертера в 1,2÷2,7 раза и обеспечение красного свечения. Последнее достигается за счет того, что в излучении конвертера отношение интенсивности пика красного излучения (1,9 эВ) к интенсивности излучения середины остальной части видимого спектра (2,55 эВ) находится в диапазоне от 2,35 до 7,65 (таблица).
При толщине аморфной пленки оксида кремния в конверторе менее 20 нм происходит деградация структуры материала и ухудшение люминесцентных свойств конвертера вследствие увеличения количества структурных дефектов, являющихся центрами тушения люминесценции. При толщине пленки более 70 нм усложняется технология получения конвертера, требуется использование ионного источника повышенной мощности и увеличение времени имплантации, что нецелесообразно.
При стехиометрическом коэффициенте «х», равном или большем значения 2,01, обеспечивается наличие в получаемом конвертере дополнительных центров красного излучения и соответствующее увеличение интенсивности красного излучения. Однако при значениях стехиометрического коэффициента «х», больших значения 2,45, происходит ухудшение люминесцентных свойств конвертера вследствие влияния повышенного количества отрицательных ионов кислорода O2- на единицу объема аморфной пленки оксида кремния - возникает эффект концентрационного тушения люминесценции.
На фигурах 1, 2 и 3 изображены спектры излучения известного и предложенного конвертеров, а также спектр возбуждающего вакуумного излучения, при этом по вертикальным осям отложены интенсивности излучения в относительных единицах (отн. ед.), по горизонтальным - энергия фотонов излучения (эВ).
Фиг.1 - спектр излучения конвертера, представляющего собой известный люминесцентный материал в виде имплантированной ионами кислорода аморфной пленки оксида кремния SiO2:O+(или SiOX, где х=2) толщиной 500 нм на кремниевой подложке [Journal of Non-Crystalline Solids 357 (2011) 1977-1980, Figure 1 (O-related centers)].
Фиг.2 - спектр излучения предложенного конвертера в виде аморфной пленки оксида кремния SiOX, где х=2,23, толщина пленки 45 нм.
Фиг.3 - спектр возбуждения фотолюминесценции предложенного конвертера в области ультрафиолетового излучения.
Фиг.4 демонстрирует используемую при получении предложенного конвертора вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона зависимость энергии Е имплантируемых ионов O+(вертикальная ось, кэВ) от требуемой толщины d аморфной пленки оксида кремния SiOX (горизонтальная ось, нм).
Фиг.5 показывает используемые при получении предложенного конвертора вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона калибровочные зависимости флюенса F (вертикальная ось, ион/см2) от требуемой толщины d аморфной пленки оксида кремния SiOX (горизонтальная ось, нм) для нескольких постоянных значений стехиометрического коэффициента «х» (А при х=2,01, Б при х+2,23, В при х=2,45).
Фиг.6 демонстрирует используемые при получении предложенного конвертора вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона калибровочные зависимости флюенса F (вертикальная ось, ион/см2) от стехиометрического коэффициента «х» (горизонтальная ось, величина безразмерная) для нескольких постоянных значений толщины d аморфной пленки оксида кремния SiOX (Г при 20 нм, Д при 45 нм, Ж при 70 нм).
Предложенный конвертер вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона в виде аморфной пленки оксида кремния SiOX на кремниевой подложке получают путем внедрения в указанную пленку ионов кислорода имплантацией с последующим отжигом при температуре 700÷900°С в течение 0.5÷1 часа в атмосфере сухого азота, при этом для имплантации используют конвертер в виде аморфной пленки оксида кремния толщиной 20÷70 нм, имплантацию ведут с энергией ионов, величина которой определяется по формуле
Figure 00000001
где
Е - энергия фотонов, кэВ;
d - толщина аморфной пленки диоксида кремния, выбирается в пределах от 20 до 70 нм;
и при флюенсе, определяемом по формуле
Figure 00000002
где
F - флюенс, ион/см2;
d - толщина аморфной пленки диоксида кремния, выбирается в пределах от 20 до 70 нм;
х - стехиометрический коэффициент, величина безразмерная, выбирается в пределах от 2,01 до 2,45.
Имплантацию ионов кислорода в аморфную пленку оксида кремния SiOX на кремниевой подложке осуществляют с помощью ионного источника, работающего в непрерывном режиме при рассчитанных по формулам (1) и (2) параметрах и вакууме (1,4÷2,5)·10-4 Торр. Перед облучением образцы материала промывают в спирте в ультразвуковой ванне. Отжиг производят в атмосфере сухого азота с использованием электропечи сопротивления (типа НТ 40/16).
Полученные образцы конвертера представляют собой плоскопараллельные пластины площадью 1 см2, толщиной 0,5 мм, с поверхностью оптического качества. Поверхностный слой каждого образца представляет собой аморфную пленку оксида кремния SiOX, включающую молекулы O2, ионы O2, а также точечные дефекты, созданные в процессе ионной имплантации. Нижележащая основа образца состоит из нелегированного диоксида кремния. Фотолюминесценция полученного конвертера возбуждалась вакуумным ультрафиолетовым излучением (фиг.3) с энергией фотонов в интервале 8,5÷10,5 эВ с помощью синхротрона DESY через монохроматор. Люминесцентные спектры регистрировались фотоумножителем R6358P Hamamatsu.
Люминесцентный спектр излучения образца 1 конвертера-прототипа приведен на фигуре 1. Спектры излучения образцов 2 и 4 по форме соответствуют спектру излучения образца 2 (фиг.2), отличаясь интенсивностями излучения, указанными в таблице.
В таблице приведены параметры образца 1 известного конвертера-прототипа и нескольких образцов 2, 3 и 4 предложенного конвертера.
Таблица
№образца Толщина d аморфной пленки оксида кремния SiOX Стехиометри-ческий коэффициент «x» Интенсивность пика красного излучения с энергией 1,9 эВ Отношение интенсивности излучения с энергией 1,9 эВ к интенсивности излучения с энергией 2,55 эВ (безразмерн.)
(нм) (безразмерн.) (отн.ед.)
1 500 2 1,0 1,87
2 20 2,01 1,2 2,35
3 45 2,23 2,7 7,83
4 70 2,45 2,1 7,65
Ниже описаны примеры образцов предложенного конвертера. Номера примеров соответствуют номерам образцов в таблице.
Пример 1 (прототип). Конвертер получен имплантацией ионов О+ в образец в виде аморфной пленки оксида кремния толщиной 500 нм на кремниевой подложке при энергии ионов 100 кэВ и флюенсе 5·1016 ион/см2. Отжиг произведен в атмосфере сухого азота при температуре 900°С в течение 1 часа. В полученном образце интенсивность пика красного излучения с энергией 1,9 эВ равна 1 отн. ед., а отношение интенсивности излучения с энергией 1,9 эВ к интенсивности излучения с энергией 2,55 эВ равняется 1,87. Видимое излучение такого конвертера носит смешанный характер.
Пример 2. Конвертер получен имплантацией ионов 0+ в образец в виде аморфной пленки оксида кремния толщиной 20 нм на кремниевой подложке при рассчитанных по формулам (1) и (2) энергии ионов 3,7 кэВ и флюенсе 4,4·1015 ион/см2. Отжиг произведен в атмосфере сухого азота при температуре 850°С в течение 50 минут. Интенсивность пика красного излучения с энергией 1,9 эВ равна 1,2 отн. ед., а отношение интенсивности излучения с энергией 1,9 эВ к интенсивности излучения с энергией 2,55 эВ равняется 2,35. Излучение полученного конвертера является красным.
Пример 3. Конвертер получен имплантацией ионов O+ в образец в виде аморфной пленки оксида кремния толщиной 45 нм на кремниевой подложке при рассчитанных по формулам (1) и (2) энергии ионов 8,4 кэВ и флюенсе 2,4·1016 ион/см2. Отжиг произведен в атмосфере сухого азота при температуре 800°С в течение 40 минут. Интенсивность пика красного излучения с энергией 1,9 эВ равна 2,7 отн. ед., а отношение интенсивности излучения с энергией 1,9 эВ к интенсивности излучения с энергией 2,55 эВ равняется 7,83. Излучение полученного конвертера (фиг.2) является красным.
Пример 4. Конвертер получен имплантацией ионов O+ в образец в виде аморфной пленки оксида кремния толщиной 70 нм на кремниевой подложке при рассчитанных по формулам (1) и (2) энергии ионов 13,2 кэВ и флюенсе 7·1016 ион/см2. Отжиг произведен в атмосфере сухого азота при температуре 750°С в течение 30 минут. Интенсивность пика красного излучения с энергией 1,9 эВ равна 2,1 отн. ед., а отношение интенсивности излучения с энергией 1,9 эВ к интенсивности излучения с энергией 2,55 эВ равняется 7,65. Излучение полученного конвертера является красным.

Claims (1)

  1. Конвертер вакуумного ультрафиолетового излучения в излучение видимого диапазона, выполненный в виде аморфной пленки оксида кремния SiOX на кремниевой подложке, отличающийся тем, что толщина аморфной пленки оксида кремния SiOX составляет 20÷70 нм, а содержание ионов кислорода в упомянутой пленке соответствует количеству, при котором стехиометрический коэффициент Х находится в пределах от 2,01 до 2,45.
RU2013101400/02A 2013-01-10 2013-01-10 КОНВЕРТЕР ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗЛУЧЕНИЕ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА В ВИДЕ АМОРФНОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА КРЕМНИЯ SiOX НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ RU2526344C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101400/02A RU2526344C1 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 КОНВЕРТЕР ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗЛУЧЕНИЕ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА В ВИДЕ АМОРФНОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА КРЕМНИЯ SiOX НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101400/02A RU2526344C1 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 КОНВЕРТЕР ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗЛУЧЕНИЕ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА В ВИДЕ АМОРФНОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА КРЕМНИЯ SiOX НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013101400A RU2013101400A (ru) 2014-07-20
RU2526344C1 true RU2526344C1 (ru) 2014-08-20

Family

ID=51215302

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101400/02A RU2526344C1 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 КОНВЕРТЕР ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗЛУЧЕНИЕ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА В ВИДЕ АМОРФНОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА КРЕМНИЯ SiOX НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2526344C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004083299A (ja) * 2002-08-23 2004-03-18 Anelva Corp 酸素あるいは窒素で終端されたシリコンナノ結晶構造体の形成方法とこれにより形成された酸素あるいは窒素で終端されたシリコンナノ結晶構造体
US20050152824A1 (en) * 2004-01-08 2005-07-14 Kear Bernard H. Nanostructured re-doped SiO2-base fluorescent materials and methods for production of same

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004083299A (ja) * 2002-08-23 2004-03-18 Anelva Corp 酸素あるいは窒素で終端されたシリコンナノ結晶構造体の形成方法とこれにより形成された酸素あるいは窒素で終端されたシリコンナノ結晶構造体
US7589002B2 (en) * 2002-08-23 2009-09-15 Anelva Corporation Method of forming an oxygen- or nitrogen-terminated silicon nanocrystalline structure and an oxygen- or nitrogen-terminated silicon nanocrystalline structure formed by the method
US20050152824A1 (en) * 2004-01-08 2005-07-14 Kear Bernard H. Nanostructured re-doped SiO2-base fluorescent materials and methods for production of same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Buntov E.A. et. al. Electronic and vibrational states of oxygen and molecular ions inside implanted SiO2 films, Journal of non-crystalline solids, 357, 2011, 1977-1980; . *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013101400A (ru) 2014-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sahu et al. Structural characterization and optical properties of dysprosium doped strontium calcium magnesium di-silicate phosphor by solid state reaction method
EP2521169B1 (en) White light luminescent device based on purple light leds
JP2013519774A (ja) 発光化合物
JP6821813B2 (ja) 窒化物発光材料およびそれを含む発光装置
EP2913376A1 (en) Target for ultraviolet light generation, electron beam-excited ultraviolet light source, and production method for target for ultraviolet light generation
KR20170131538A (ko) 인광체 및 인광체-변환된 led
JP6186569B2 (ja) 疑似太陽光照射装置及び該装置用蛍光体粉末
CN111434749B (zh) 一种近紫外激发暖白光荧光粉及其制备方法和应用
RU2526344C1 (ru) КОНВЕРТЕР ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗЛУЧЕНИЕ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА В ВИДЕ АМОРФНОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА КРЕМНИЯ SiOX НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ
RU2534173C2 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНВЕРТЕРА ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗЛУЧЕНИЕ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА В ВИДЕ АМОРФНОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА КРЕМНИЯ SiOХ НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ
CN1851918A (zh) 白光二极管光源及其荧光粉的制法
RU2584205C2 (ru) МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНВЕРСИИ ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗЛУЧЕНИЕ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА В ВИДЕ АМОРФНОЙ ПЛЕНКИ ОКСИДА КРЕМНИЯ SiO2Sx НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ
JP5928613B2 (ja) 発光セラミックス、発光素子及び発光デバイス
WO2004096949A1 (ja) 酸化亜鉛蛍光体とその製造法及び発光装置
CN105925261B (zh) 一种长余辉材料、其应用及利用其调节太阳光的方法
RU2504600C1 (ru) Способ получения люминофора в виде аморфной пленки диоксида кремния с ионами селена на кремниевой подложке
RU2535244C1 (ru) Имплантированная ионами олова пленка оксида кремния на кремниевой подложке
RU2486282C1 (ru) Способ получения имплантированного ионами олова кварцевого стекла
RU2568456C1 (ru) Способ получения имплантированного ионами цинка кварцевого стекла
RU2453577C2 (ru) Способ получения нанокомпозитного люминофора в виде кварцевого стекла, включающего нанокластеры меди и титана
KR20160133548A (ko) 유로퓸 또는 사마륨-도핑된 테르븀 몰리브덴산염
US20150171283A1 (en) Fluorescent material and light-emitting device
US20240083804A1 (en) Quantum dot-doped glass nanocomposite as a radiation colour converter and production method thereof
CN109752895B (zh) 一种石英非线性荧光发光的方法及用途
KR102093013B1 (ko) 적외선 발광재료 및 이를 포함한 발광장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150111