TW201800779A - 波長轉換構件、其製造方法及發光裝置 - Google Patents

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Abstract

本發明之課題係提供一種波長轉換構件、其製造方法及發光裝置,該波長轉換構件對於高能量密度的光的照射,能夠效率佳地從容易產生熱的位置散熱,能夠抑制螢光體的溫度消光。本發明之解決手段係一種反射型的波長轉換構件100,其將特定範圍的波長的光轉換為其它波長的光,同時藉由反射面將光反射而成為照射光,其具備:透射材110,包含無機材料,使光透射;螢光體層120,與透射材110接合,包含相對於吸收光發出轉換光的螢光體粒子和將螢光體粒子彼此結合的透光性陶瓷;和反射材130,在與螢光體層120接觸的狀態下配置在透射材110的相反側,使表面成為轉換光的反射面。藉此,對於高能量密度的光的照射,能夠效率佳地從容易產生熱的位置散熱,能夠抑制螢光體的溫度消光。

Description

波長轉換構件、其製造方法及發光裝置
本發明涉及將特定範圍的波長的光轉換為其它波長的光,同時藉由反射面將光反射而成為照射光的反射型的波長轉換構件、其製造方法及發光裝置。
作為發光元件,已知有以與例如藍色LED元件接觸的方式配置使螢光體粒子分散於環氧、矽酮等所代表的樹脂的波長轉換構件者。而且,近年來,使用能量效率高且容易支援小型化、高功率化的雷射二極體(LD)取代LED的應用逐漸增加。
雷射係局部地照射高能量的光,因此被集中照射雷射光的樹脂,其照射部分燒焦。對此,已知:使用無機黏結劑取代構成波長轉換構件的樹脂,使用僅用無機材料所形成的波長轉換構件(專利文獻1~6)。
此外,對於這樣的波長轉換構件,有人提出:使螢光體層抵接於散熱件並加以包圍或者包夾的構造的波長轉換構件(專利文獻7)。但是,專利文獻7並未明確記載螢光體層對散熱件的抵接方法、或關於抵接部位的詳細構造。
先前技術文獻 專利文獻
專利文獻1 日本特開2015-90887號公報
專利文獻2 日本特開2015-38960號公報
專利文獻3 日本特開2015-65425號公報
專利文獻4 日本特開2014-241431號公報
專利文獻5 日本特開2015-119172號公報
專利文獻6 日本特開2015-138839號公報
專利文獻7 日本特開2015-213076號公報
使用了如上述的無機黏結劑的波長轉換構件係材料本身的耐熱性提升。但是,即使是這樣的波長轉換構件,也有對於高能量的雷射,若螢光體粒子發熱並進行蓄熱,則螢光體粒子的發光性能消失的情形。特別是,反射型的波長轉換構件係到主要的發熱部位和具有散熱功能的反射材的距離變大,容易進行蓄熱。此外,螢光體層和反射材係材料不同,有波長轉換構件因熱膨脹差異而破壞之虞。
本發明係有鑑於這樣的事情而完成者,目的在於提供一種波長轉換構件、其製造方法及發光裝置,該波長轉換構件對於高能量密度的光的照射,能夠效率佳地從容易產生熱的位置散熱,能夠抑制螢光體的溫度消光。
(1)為了達成上述目的,本發明的波長轉換構件,係將特定範圍的波長的光轉換為其它波長的光,同時藉由反射面將光反射而成為照射光的反射型的波長轉換構件,其特徵為具備:透射材,包含無機材料,使光透射;螢光體層,與前述透射材接合,包含相對於吸收光發出轉換光的螢光體粒子和將前述螢光體粒子彼此結合的透光性陶瓷;和反射材,在與前述螢光體層接觸的狀態下配置在前述透射材的相反側,使表面成為前述轉換光的反射面。藉此,對於高能量密度的光的照射,能夠效率佳地從容易產生熱的位置散熱,能夠抑制螢光體的溫度消光。
(2)此外,本發明的波長轉換構件的特徵為,前述螢光體層係以化學鍵與前述透射材接合,前述反射材係無介質地僅與前述螢光體層物理性接觸。依此方式,螢光體層係以化學鍵與透射材接合,因此螢光體層至透射材的導熱性變高。此外,反射材和螢光體層僅是物理性接觸,因此能防止熱膨脹所產生的破壞等。
(3)此外,本發明的波長轉換構件的特徵為,前述螢光體層具有下述構造:在於與前述透射材和前述螢光體層的接合面垂直的直線上進行透光性陶瓷成分的元素計數分析的情況下,透光性陶瓷成分在離前述接合面的距離為15μm以下的範圍內顯示最大的計數數目。藉此,在透射材與螢光體層的接合面,透光性陶瓷埋在螢光體粒子的間隙,因此確保了往透射材的散熱路徑,散熱功能變高。
(4)此外,本發明的波長轉換構件的特徵為,前述透射材包含藍寶石。藉此,能夠一邊具有透光性一邊維持高導熱性,能夠抑制螢光體層的溫度上升。
(5)此外,本發明的波長轉換構件的特徵為,前述反射材係以與前述螢光體層接觸的配置,由外力予以拘束。藉此,能以物理性接觸對螢光體層配置反射材,能防止熱膨脹所產生的破壞等。
(6)此外,本發明的波長轉換構件的特徵為,當特定範圍的波長的光源光為5W/mm2的功率密度時,前述螢光體層的螢光強度為前述螢光體層的最大螢光強度的50%以上。藉此,即使以高功率發光,散熱效果也高,因此能維持螢光性能,也能防止熱膨脹所產生的破壞等。
(7)此外,本發明的發光裝置的特徵為,具備:光源,產生特定範圍的波長的光源光;和如請求項1至請求項6中任一項記載的波長轉換構件,吸收前述光源光,轉換為其它波長的光而發光。藉此,能實現即使照射強度大的光源光也能維持螢光性能的發光裝置。
(8)此外,本發明的波長轉換構件的製造方法,係將特定範圍的波長的光轉換為其它波長的光,同時藉由反射面將光反射而成為照射光的反射型的波長轉換構件的製造方法,其特徵為包含:對包含具有透射性的無機材料的透射材,塗布混合了無機黏結劑、分散媒及螢光體粒子的糊的步驟;使被塗布在前述透射材上的糊乾燥並進行熱處理,從而形成螢光體層的步驟;和在 前述螢光體層上配置包含將光反射的無機材料的反射材,拘束前述配置的步驟。藉此,能夠製造下述的波長轉換構件:對於高能量密度的光的照射,能夠效率佳地從容易產生熱的位置散熱,能夠抑制螢光體的溫度消光。
根據本發明,則對於高能量密度的光的照射,能夠效率佳地從容易產生熱的位置散熱,能夠抑制螢光體的溫度消光。
10‧‧‧發光裝置
50‧‧‧光源
100‧‧‧波長轉換構件
100a‧‧‧波長轉換構件本體
110‧‧‧透射材
120‧‧‧螢光體層
121‧‧‧透光性陶瓷
122‧‧‧螢光體粒子
130‧‧‧反射材
140‧‧‧支架
141‧‧‧容器
142‧‧‧按壓構件
145‧‧‧螺絲
150‧‧‧接著劑
410‧‧‧糊
510‧‧‧刮墨刀
520‧‧‧絲網版
600‧‧‧爐
700、800‧‧‧評價系統
710‧‧‧光源
720‧‧‧平凸透鏡
730‧‧‧雙凸透鏡
735‧‧‧帶通濾波器
740‧‧‧功率計
S‧‧‧試料
圖1係顯示本發明的反射型的發光裝置的示意圖。
圖2(a)、(b)、(c)分別為使用支架的波長轉換構件的剖面圖、平面圖及使用接著劑的情況的波長轉換構件的剖面圖。
圖3(a)、(b)、(c)分別為顯示本發明的波長轉換構件的製作步驟的剖面圖。
圖4(a)、(b)分別為顯示本發明的波長轉換構件的部分剖面的SEM照片及其Si的元素圖譜(mapping)影像。
圖5(a)、(b)分別為SEM照片及元素計數影像。
圖6係顯示對波長轉換構件的反射型的評價系統的剖面圖。
圖7係顯示各試料的相對於雷射功率密度的發光強度的曲線圖。
圖8係顯示各試料的相對於雷射功率密度的發光效率維持率的曲線圖。
圖9係顯示對波長轉換構件的透射型的評價系統的剖面圖。
圖10係顯示各試料的相對於雷射功率密度的發光強度的曲線圖。
[用於實施發明的形態]
接著,針對本發明的實施形態,一邊參照圖式一邊說明。為了容易理解說明,在各圖式中對同一結構要素賦予同一元件符號,省略重複的說明。又,在結構圖中,各結構要素的大小係概念地表示,並非表示實際的尺寸比率。
[發光裝置的結構]
圖1係顯示反射型的發光裝置10的示意圖。如圖1所示,發光裝置10具備光源50及波長轉換構件100,例如,將在波長轉換構件100反射的光源光及在波長轉換構件100內因光源光所產生的激發而產生的光合併而放射照射光。照射光能夠為例如白色光。
光源50能使用LED(Light Emitting Diode)或LD(Laser Diode)的晶片。LED係根據發光裝置10的設計而使具有特定範圍的波長的光源光產生。例如,LED使紫外光、紫色光或藍色光產生。此外,在使用LD的情況下能產生波長、相位的變異少的同調光。又,光源50不限於此,可以是產生可見光以外的光源,但較佳為產生紫外光、紫色光、藍色光或綠色光的光源。
[波長轉換構件的結構]
波長轉換構件100具備透射材110、螢光體層120及反射材130,形成為板狀,用反射材130將光源光反射,並且受光源光激發而使波長不同的光產生。
(透射材)
透射材110包含導熱率比螢光體層120高的無機材料,使光透射。藉由採用具有高導熱性的透射材110,放出螢光體層120內的熱,能夠抑制螢光體粒子的溫度上升,能夠防止溫度消光。透射材較佳為包含藍寶石。藉此,能夠一邊使光透射一邊維持高導熱性,能夠抑制螢光體層120的溫度上升。
(反射材)
反射材130係用如鋁板的使光源光反射的板狀無機材料形成。對於反射材130,可以為了提高反射率而施加鏡面施工,或賦予高反射膜(例如,Ag塗層)。此外,可以使用在玻璃、藍寶石上施加鏡塗層(mirror coat)者作為反射材。反射材130係在與螢光體層120接觸的狀態下配置在透射材110的相反側,使構件本身或與構件本身鄰接的反射材130的表面成為轉換光的反射面。反射材130係例如使藍色光的光源光反射,同時也能使由螢光體層所轉換的綠和紅、黃色的螢光反射而放射。又,接觸係螢光體層表面的凹凸為點式接觸的狀態,接觸面積小。
反射材130較佳為以與螢光體層120接觸的配置,由外力予以拘束。外力係將外周固定住的外力,較佳為利用例如專用的支架,但也可以是利用接著劑者。
藉此,能以物理性接觸對螢光體層120配置反射材,能防止熱膨脹所產生的破壞等。接著劑若全面地塗布,則會因熱膨脹差異而剝離,因此在側面中部分地塗布來使用。若為樹脂的接著劑,則即使全面地塗布也能夠應對熱膨脹差異,但使用時會因螢光體部分的發熱而燃燒,因此不適合。又,即使在照射光的相反側設置散熱材,效果也很小,在設置的情況下,從散熱的觀點出發,較佳為導熱率高者,但未必需要設置散熱材。
圖2(a)、(b)為使用支架的波長轉換構件的剖面圖及平面圖。支架140具備收納波長轉換構件本體100a的容器141、和設置在容器141的開口端的邊緣的按壓構件142,在關閉按壓構件142的狀態下形成為板狀。在圖所示的例子中,為約略圓板狀,但外周形狀未必需要是圓,可以根據用途採取各種形狀。又,此情況的波長轉換構件本體100a係用透射材110、螢光體層120及反射材130構成。
容器141及按壓構件142係用如樹脂、玻璃、陶瓷的材料構成,按壓構件142係形成為圓環狀,從中央的孔使朝波長轉換構件本體的入射光、來自波長轉換構件本體的照射光通過。支架140的容器141及按壓構件142設置有供使波長轉換構件本體100a緊貼地固定住用的卡止部。在圖所示的例子中,在容器141的開口端的邊緣及按壓構件142的對應位置形成有螺絲孔,螺絲145成為卡止部。依此方式操作,便可以將波長轉換構件本體100a收納在容器141並用螺絲擋住。
圖2(c)為使用接著劑的情況的波長轉換構件的剖面圖。在上述的例子中係用支架拘束在螢光體層與反射材之間,但也可以將接著劑150設置在並非雷射照射部的外周部來拘束在螢光體層120與反射材130之間。在圖2(c)所示的例子中,將螢光體層120形成為比透射材110稍小,在透射材110的比螢光體層120還外面的外周側填充有接著劑150。接著劑係填充在未照射雷射而未被加熱的部位,因此可以是無機接著劑,也可以是有機接著劑。
(螢光體層)
螢光體層120係設置為與透射材110接合的膜,用螢光體粒子122和透光性陶瓷121形成。透光性陶瓷121將螢光體粒子122彼此結合,同時將透射材110和螢光體粒子122結合。藉此,對於高能量密度的光的照射,照射側的容易產生熱的部分係與產生作為散熱材的功能的透射材110接合,因此能夠效率佳地散熱,能夠抑制螢光體的溫度消光。又,螢光體層120中使用的螢光體的平均粒徑及膜厚較佳為膜厚對螢光體粒徑的比在下述的表的範圍內。
Figure TW201800779AD00001
螢光體層120係成為在與透射材110的界面及其附近,透光性陶瓷成分埋在螢光體粒子間的間隙的構造。即,螢光體層120,在於與透射材110和螢光體層120的接合面垂直的直線上進行透光性陶瓷成分的元素計數分析的情況下,透光性陶瓷成分在離接合面的距離為15μm以下的範圍內顯示最大的計數數目。藉此,在透射材110與螢光體層120的接合面,透光性陶瓷121埋在螢光體粒子122的間隙,因此確保了往透射材110的散熱路徑,散熱功能變高。
螢光體層120係以化學鍵與透射材110接合,反射材係無介質地僅與螢光體層120物理性接觸。依此方式,螢光體層120係以化學鍵與透射材110接合,因此螢光體層120至透射材110的導熱性變高。此外,反射材130和螢光體層120僅物理性接觸,因此能防止熱膨脹所產生的破壞等。
即,即使是在將高能量密度雷射作為光源光的情況下,在可以達到需要的顏色設計的範圍內形成盡量薄的螢光體層120,從而能夠抑制螢光體粒子122的發熱(蓄熱)所產生的溫度消光。
透光性陶瓷121係供保持螢光體粒子122用的無機黏結劑,可用例如矽石(SiO2)、磷酸鋁構成。螢光體粒子122,能夠使用例如釔-鋁-石榴石系螢光體(YAG系螢光體)及鎦-鋁-石榴石系螢光體(LAG系螢光體)。
除此之外,螢光體粒子能夠根據發光的顏色的設計從如下的材料選出。例如,可舉出:BaMgAl10O17:Eu、ZnS:Ag,Cl、BaAl2S4:Eu或者是CaMgSi2O6:Eu等的藍色系螢光體、Zn2SiO4:Mn、(Y,Gd)BO3:Tb、ZnS:Cu,Al、(M1)2SiO4:Eu、(M1)(M2)2S:Eu、(M3)3Al5O12:Ce、SiAlON:Eu、CaSiAlON:Eu、(M1)Si2O2N:Eu或者是(Ba,Sr,Mg)2SiO4:Eu,Mn等的黃色或綠色系螢光體、(M1)3SiO5:Eu或者是(M1)S:Eu等的黃色、橙色或紅色系螢光體、(Y,Gd)BO3:Eu、Y2O2S:Eu、(M1)2Si5N8:Eu、(M1)AlSiN3:Eu或者是YPVO4:Eu等的紅色系螢光體。又,在上述化學式中,M1包含包含Ba、Ca、Sr及Mg的群組當中至少一個,M2包含Ga及Al當中至少一個,M3包含包含Y、Gd、Lu及Te的群組當中至少一個。又,上述的螢光體粒子是一個例子,波長轉換構件中所使用的螢光體粒子未必限於上述者。
螢光體層120的空隙率為30%以上70%以下。波長轉換構件100,當光源光為5W/mm2的功率密度時,螢光體層的螢光強度較佳為螢光體層的最大螢光強度的50%以上。藉此,即使以高功率發光,散熱效果也高,因此能維持螢光性能,也能防止熱膨脹所產生的破壞等。這樣的發光裝置10,若應用於例如工廠、球場、美術館等的從高處照亮大範圍的公共設施的照明、或汽車的頭燈等的照亮長距離的照明,則可期待高效果。
[波長轉換構件的製作方法]
圖3(a)、(b)、(c)分別為顯示波長轉換構件的製作步驟的剖面圖。首先,準備無機黏結劑、分散媒、螢光體粒子。作為較佳的無機黏結劑,能使用例如將矽的前驅物溶於乙醇所得到的矽酸乙酯。
除此之外,無機黏結劑可以是使包含包含利用水解或氧化而成為氧化矽的氧化矽前驅物、矽酸化合物、矽石、及非晶形矽石的群組當中的至少一種的原料,在常溫下進行反應、或者在500℃以下的溫度下進行熱處理所得到者。作為氧化矽前驅物,例如,可舉出以全氫聚矽氮烷、矽酸乙酯、矽酸甲酯作為主要成分者。
此外,作為分散媒,能使用丁醇、異佛酮、萜品醇、甘油等的高沸點溶劑。螢光體粒子能使用例如YAG、LAG等的粒子。根據相對於光源光所要得到的照射光來調整螢光體粒子的種類、量。例如,在相對於藍色光要得到白色光的情況下,分別適量選擇藉由藍色光所產生的激發而放射綠色光及紅色光或黃色光的螢光體粒子。
如圖3(a)所示,混合這些無機黏結劑、分散媒、螢光體粒子製作糊(墨)410。混合能使用球磨機等。另一方面,準備無機材料的透射材。透射材能使用玻璃、藍寶石。透射材較佳為板狀。
接著,如圖3(b)所示,使用網版印刷法,以相對於平均粒徑成為上述表所示的範圍的膜厚的方式將所得到的糊410塗布於透射材110。網版印刷係用刮 墨刀510將糊410按在張貼在框上的絲網版520來進行。除了網版印刷法外,還可以舉出:噴灑法、利用分液器的描繪法、噴墨法,但為了穩定地形成厚度薄的螢光體層,較佳為網版印刷法。又,不限於印刷,也可以進行其它的塗布方法。
然後,藉由使所印刷的糊410乾燥,在爐600內進行熱處理來趕走溶劑,同時趕走無機黏結劑的有機成分以使無機黏結劑中的主要金屬氧化(在主要金屬為Si的情況下為SiO2化),此時將螢光體層120和透射材110接著。
在螢光體層120上配置包含將光反射的無機材料的反射材130,拘束配置。藉此,能夠製造對於高能量密度的光的照射,能夠效率佳地從容易產生熱的位置散熱,能夠抑制螢光體的溫度消光的波長轉換構件100。
然後,發光裝置,能夠相對於LED等的光源適宜配置使用了適合反射的反射材的波長轉換構件而製作。
[實施例]
(1.接合狀態的評價)
(1-1)試料的製作方法
製作實施例1、比較例1及2的波長轉換構件。首先,將矽酸乙酯和萜品醇與YAG螢光體粒子(平均粒徑18μm)混合而製作糊。
使用網版印刷法,以成為40μm的厚度的方式將所製作的糊塗布在成為透射材的藍寶石板,進行熱處理而得到中間構件。將與所得到的中間構件的反射面垂直的剖面進行SEM觀察。圖4(a)為顯示波長轉換構件的部分剖面(中間構件的剖面)的SEM照片。此外,圖4(b)為圖4(a)的SEM照片中所示的波長轉換構件的部分剖面的Si的元素圖譜影像。能確認成為在透射材界面及其附近,透光性陶瓷(矽石)埋在螢光體粒子彼此的間隙的構造。
在SEM照片所示的試料剖面中,成為接著層的無機黏結劑為矽石,透射材為藍寶石。對於透射材一樣塗布有矽石的一面處至接觸螢光體層處形成了縮頸(necking)。
圖5(a)、(b)分別為波長轉換構件的部分剖面的SEM照片及其元素計數影像。在圖5(a)所示的元素計數的線位置,如圖5(b)所示進行螢光體層的元素計數,結果確認了在靠近透射材的部分(在與透射材和螢光體層的接合面垂直的直線上離接合面的距離為15μm以下的範圍)填充了許多矽石(最大的計數數目)。
另外,藉由使鋁板的反射材接觸中間構件並用外力拘束來得到作為實施例1的波長轉換構件。此外,使用網版印刷法,以成為40μm的厚度的方式,將上述的糊塗布在成為反射材的鋁板,進行熱處理而得到比較例2的試料。另外,藉由使藍寶石板的透射材接觸比較例2的試料的螢光體層側並用外力拘束來得到比較例1。
(1-2)評價方法
對依上述方式操作所得到的實施例1、比較例1及2進行發光強度及發光效率維持率的評價。具體而言,將雷射照射於試料,調查相對於雷射輸入值的螢光的發光強度和發光效率維持率。又,螢光的發光強度係指在使用上述的評價系統的情況下將亮度計所示的數字進行無因次化的相對強度,發光效率維持率係指能夠忽略發熱、蓄熱的影響的低雷射功率密度的將發光效率設為100%的情況的發光效率對各雷射功率密度的比例。
圖6係顯示對波長轉換構件的反射型的評價系統700的剖面圖。如圖6所示,反射型的評價系統700係用光源710、平凸透鏡720、雙凸透鏡730、帶通濾波器735、功率計740構成。以能夠將來自波長轉換構件100的反射光集光並進行測定的方式配置各要素。
帶通濾波器735係截斷波長480nm以下的光的濾波器,為了在測定螢光的發光強度之際將透射的光源光(激發光)和螢光分開來而設置在雙凸透鏡與功率計之間。
進入平凸透鏡720的光源光係集光至波長轉換構件的試料S上的焦點。然後,用雙凸透鏡730將從試料S產生的放射光集光,針對該所集光的光用功率計740測定截斷了波長480nm以下的光的強度。將此測定值作為螢光的發光強度。用透鏡將雷射光集光,縮小照射面積,從而即使是低功率的雷射也可以提升每單位面積的能量密度。將此能量密度作為雷射功率密度。又,在各自的場合下對試料S使用實施例1、比較例1或2。
圖7係顯示各試料的相對於雷射功率密度的發光強度的曲線圖。圖8係顯示各試料的相對於雷射功率密度的發光效率維持率的曲線圖。相對於未在雷射的照射側設置散熱機構的比較例2係螢光在18.7W/mm2消失,使藍寶石板接觸雷射照射部的比較例1係在23.2W/mm2確認了螢光消失。
另一方面,針對藍寶石板係與螢光體層接合並使鋁板接觸螢光體層的實施例1,能夠將螢光的發光維持至40.0W/mm2。茲認為是用藍寶石板將當雷射照射時產生的螢光體層120的表面的熱散熱,從而能夠抑制波長轉換構件100上的蓄熱,抑制螢光的溫度消光的緣故。依此方式,是否可確保從雷射最初照到螢光體層120的位置起的散熱路徑是重要的,能夠確認實施例1所產生的高效果。
雖然能夠確認比較例1的散熱材的接觸也能稍微抑制螢光的消光,但若與實施例1相比,蓄熱抑制效果小。能夠確認:不僅是接觸散熱材而且要雷射照射部直接接合至散熱材,對散熱才是有效。此外,能夠確認:相對於比較例1,實施例1的蓄熱抑制效果非常大,即使將散熱材接合於與雷射照射部為相反的側,散熱效果也小。此外,能夠確認:是否在相對於雷射照射側的背面側將鋁板接合於螢光體層,並未對散熱造成太大的影響。
(2.側面的金屬化的評價)
將在上述中間構件的側面施加了金屬化的試料作為比較例3,將中間構件本身作為比較例4評價發光強度。此時,如下所述進行透射型的雷射照射試驗,調查相對於雷射功率密度的螢光的發光強度。
圖9係顯示對波長轉換構件的透射型的評價系統800的剖面圖。如圖9所示,透射型的評價系統800係用光源710、平凸透鏡720、雙凸透鏡730、帶通濾波器735、功率計740構成。此評價系統800係將進入平凸透鏡720的光源光集光至試料S上的焦點,使用比較例3、4作為試料S。
圖10係顯示各試料的相對於雷射功率密度的發光強度的曲線圖。與比較例4相比,比較例3係發光強度變高,飽和後的消光也緩慢,因此可確認金屬化所產生的散熱效果。然而,引起螢光消光的功率密度沒有改變,金屬化所產生的散熱效果非常小。若依此方式將散熱機構設置在側面,則消光稍微變得緩慢,但飽和點不變而效果小。
10‧‧‧發光裝置
50‧‧‧光源
100‧‧‧波長轉換構件
110‧‧‧透射材
120‧‧‧螢光體層
121‧‧‧透光性陶瓷
122‧‧‧螢光體粒子
130‧‧‧反射材

Claims (8)

  1. 一種波長轉換構件,其係將特定範圍的波長的光轉換為其它波長的光,同時藉由反射面將光反射而成為照射光的反射型的波長轉換構件,其特徵為具備:透射材,包含無機材料,使光透射;螢光體層,與該透射材接合,包含相對於吸收光發出轉換光的螢光體粒子和將該螢光體粒子彼此結合的透光性陶瓷;和反射材,在與該螢光體層接觸的狀態下配置在該透射材的相反側,使表面成為該轉換光的反射面。
  2. 如請求項1的波長轉換構件,其中該螢光體層係以化學鍵與該透射材接合,該反射材係無介質地僅與該螢光體層物理性接觸。
  3. 如請求項1或請求項2的波長轉換構件,其中該螢光體層具有下述構造:在於與該透射材和該螢光體層的接合面垂直的直線上進行透光性陶瓷成分的元素計數分析的情況下,透光性陶瓷成分在離該接合面的距離為15μm以下的範圍內顯示最大的計數數目。
  4. 如請求項1或請求項2的波長轉換構件,其中該透射材包含藍寶石。
  5. 如請求項1或請求項2的波長轉換構件,其中該反射材係以與該螢光體層接觸的配置,由外力予以拘束。
  6. 如請求項1或請求項2的波長轉換構件,其中當特定範圍的波長的光源光為5W/mm2的功率密度時,該螢光 體層的螢光強度為該螢光體層的最大螢光強度的50%以上。
  7. 一種發光裝置,其特徵為具備:光源,產生特定範圍的波長的光源光;和如請求項1至請求項6中任一項的波長轉換構件,吸收該光源光,轉換為其它波長的光而發光。
  8. 一種製造方法,其係將特定範圍的波長的光轉換為其它波長的光,同時藉由反射面將光反射而成為照射光的反射型的波長轉換構件的製造方法,其特徵為包含:對包含具有透射性的無機材料的透射材,塗布混合了無機黏結劑、分散媒及螢光體粒子的糊的步驟;使被塗布在該透射材上的糊乾燥並進行熱處理,從而形成螢光體層的步驟;和在該螢光體層上配置包含將光反射的無機材料的反射材,拘束該配置的步驟。
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