WO2006098032A1 - 表示装置及び緑色蛍光体 - Google Patents

表示装置及び緑色蛍光体 Download PDF

Info

Publication number
WO2006098032A1
WO2006098032A1 PCT/JP2005/004796 JP2005004796W WO2006098032A1 WO 2006098032 A1 WO2006098032 A1 WO 2006098032A1 JP 2005004796 W JP2005004796 W JP 2005004796W WO 2006098032 A1 WO2006098032 A1 WO 2006098032A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
phosphor
green phosphor
green
display device
layer
Prior art date
Application number
PCT/JP2005/004796
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Tomonari Misawa
Shinya Fukuta
Toshiaki Onimaru
Hironori Sakata
Shigeo Kasahara
Original Assignee
Hitachi Plasma Patent Licensing Co., Ltd.
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 Hitachi Plasma Patent Licensing Co., Ltd. filed Critical Hitachi Plasma Patent Licensing Co., Ltd.
Priority to JP2007508002A priority Critical patent/JPWO2006098032A1/ja
Priority to PCT/JP2005/004796 priority patent/WO2006098032A1/ja
Priority to EP05726638A priority patent/EP1860172A4/en
Priority to US11/886,519 priority patent/US20080191600A1/en
Priority to CNA2005800491214A priority patent/CN101142295A/zh
Publication of WO2006098032A1 publication Critical patent/WO2006098032A1/ja

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/59Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing silicon
    • C09K11/592Chalcogenides
    • C09K11/595Chalcogenides with zinc or cadmium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/64Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing aluminium
    • C09K11/641Chalcogenides
    • C09K11/643Chalcogenides with alkaline earth metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K11/00Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials
    • C09K11/08Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/77Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals
    • C09K11/7766Luminescent, e.g. electroluminescent, chemiluminescent materials containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals containing two or more rare earth metals
    • C09K11/778Borates
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2211/00Plasma display panels with alternate current induction of the discharge, e.g. AC-PDPs
    • H01J2211/20Constructional details
    • H01J2211/34Vessels, containers or parts thereof, e.g. substrates
    • H01J2211/42Fluorescent layers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J2329/00Electron emission display panels, e.g. field emission display panels
    • H01J2329/18Luminescent screens
    • H01J2329/20Luminescent screens characterised by the luminescent material

Definitions

  • the present invention relates to a display device and a green phosphor. More specifically, the present invention converts a display device such as a plasma display panel (PDP) having a phosphor layer containing a green phosphor and irradiated light into light of lower energy (long wavelength). A possible green phosphor.
  • a display device such as a plasma display panel (PDP) having a phosphor layer containing a green phosphor and irradiated light into light of lower energy (long wavelength).
  • PDP plasma display panel
  • Phosphors are widely used in various fields. For example, they are used as phosphors for lighting devices such as fluorescent lamps, phosphors for display devices such as PDPs, and phosphors for X-ray imaging tubes. For example, in a color display device, phosphors of three colors of red, blue and green are generally used, and white color can be obtained by combining fluorescence from these three colors of phosphors. In particular, since the green phosphor is an important phosphor that determines the brightness of white, it is desired to provide a green phosphor that generates fluorescence with high brightness and high color purity.
  • the blue phosphor has a certain force (BaMgAl 2 O: Eu 2+
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2002-173677: Patent Document 1).
  • Patent Document 1 JP 2002-173677 A
  • (Ba, ⁇ ) ⁇ 1 O has a high color purity and low brightness.
  • Zn SiO: Mn has a better balance between color purity and luminance than the above-mentioned green phosphor.
  • Such a display device is often used.
  • a display device having at least a phosphor layer, wherein the phosphor layer has the following general formula:
  • A is an element selected from Ca, Ba and Sr, x is a number satisfying 0.01 ⁇ x ⁇ 0.3, y is a number satisfying 0.0 2 ⁇ x ⁇ 0.14)
  • a display device comprising a green phosphor having a ⁇ -alumina structure.
  • A is an element selected from Ca, Ba and Sr, x is a number satisfying 0.01 ⁇ x ⁇ 0.3, y is a number satisfying 0.0 2 ⁇ x ⁇ 0.14)
  • 8 alumina structure is provided.
  • a display device that includes a green phosphor having excellent characteristics such as color purity, luminance, and lifetime, particularly color purity, in the phosphor layer.
  • FIG. I is a schematic view of a j8 alumina structure.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of a PDP.
  • FIG. 3 is a graph showing the Mg substitution amount dependence of the luminescence amount of the phosphor of Example 1.
  • FIG. 4 is a graph showing the relationship between lighting time and peak intensity in Example 3.
  • the display device of the present invention is a display device having at least a phosphor layer, and the phosphor layer has the following general formula:
  • A is an element selected from Ca, Ba and Sr, x is a number satisfying 0.01 ⁇ x ⁇ 0.3, y is 0.0
  • X and y mean molar ratio (atomic ratio).
  • A may contain two or all of these elements as long as it has one of Ca, Ba, or Sr.
  • Specific examples include combinations of Ca / Ba, Ca / Sr, Ba / Sr, and Ca / Ba / Sr.
  • the green phosphor containing both A force Ba and Sr can be expressed by the following general formula.
  • the green phosphor has AZnAl 2 O as a base material and Mn and Mg as emission centers.
  • This base material is mixed with other base materials such as CaAl 2 O and SrAl 2 O at an appropriate ratio.
  • the wavelength of the light emitted to extract the green fluorescent light is not particularly limited.
  • the wavelength in the vacuum ultraviolet region for example, 147 nm or 172 nm.
  • the following other green phosphor may be mixed with the green phosphor.
  • a green phosphor having a magnetoplumbite type crystal structure containing at least Tb and La and not containing Ce.
  • green phosphors can be further improved in both color purity and luminance when mixed with the green phosphor, which has a larger luminance than the green phosphor.
  • LaMgAl 2 O Tb
  • LaMgAl 2 O Mn, Tb, etc.
  • the green phosphor can be formed by a known method. For example, a compound containing A, Zn, Mn, and Al is weighed so as to have a desired molar ratio. These compounds are fired. Subsequently, the green phosphor having a predetermined particle diameter can be obtained by pulverizing and classifying the obtained green phosphor sintered body.
  • the firing temperature is preferably 1300-1700 ° C for 1 to 10 hours in a nitrogen atmosphere.
  • reaction accelerator which consists of halides in the range which does not prevent the effect of this invention.
  • Other green phosphors can also be formed according to the green phosphor.
  • Examples of the display device of the present invention include a PDP, a CRT, a fluorescent display tube, and an X-ray imaging tube.
  • the PDP in FIG. 2 will be described as an example of the display device of the present invention.
  • the PDP in FIG. 2 is a three-electrode AC type surface discharge PDP.
  • the present invention is not limited to this PDP, and can be applied to any configuration as long as the PDP includes a green phosphor.
  • it can be used not only for the AC type but also for the reflection type and transmission type PDPs that use the DC type.
  • the PDP 100 in FIG. 2 includes a front substrate and a rear substrate.
  • the front substrate is generally a plurality of display electrodes formed on the substrate 11, a dielectric layer 17 formed so as to cover the display electrodes, and formed on the dielectric layer 17 and exposed to the discharge space. And a protective layer 18.
  • the substrate 11 is not particularly limited, and examples thereof include a glass substrate, a quartz glass substrate, and a silicon substrate.
  • the display electrode includes a transparent electrode 41 such as ITO. Further, in order to reduce the resistance of the display electrode, a bus electrode (for example, a three-layer structure of CrZCuZCr) 42 may be formed on the transparent electrode 41.
  • a bus electrode for example, a three-layer structure of CrZCuZCr
  • the dielectric layer 17 is formed of a material commonly used in PDP. Specifically, it can be formed by applying a paste made of a low-melting glass and a binder on a substrate and baking it.
  • the protective layer 18 is provided to protect the dielectric layer 17 from damage caused by ion collision caused by discharge during display.
  • the protective layer 18 is made of, for example, MgO, CaO, SrO, BaO or the like.
  • the back substrate is generally a plurality of address electrodes A formed on the substrate 21 in a direction crossing the display electrodes, a dielectric layer 27 covering the address electrodes A, and adjacent addresses.
  • the address electrode A is made of, for example, a metal layer such as Al, Cr, or Cu, or a three-layer structure of CrZCuZCr.
  • the partition walls 29 can be formed by applying a paste made of low melting point glass and a binder on the dielectric layer 27, drying, and then cutting by sandblasting.
  • a photosensitive resin when used for the binder, it can be formed by baking after exposure and development using a mask having a predetermined shape.
  • the green phosphor can be used as a raw material for the phosphor layer 28.
  • the method for forming the phosphor layer 28 is not particularly limited, and examples thereof include known methods.
  • the phosphor layer 28 can be formed by applying a paste in which a phosphor is dispersed in a solution in which a binder is dissolved in a solvent, between the partition walls 29 and firing the paste in an air atmosphere.
  • the front substrate and the rear substrate are opposed to each other with the electrodes facing inward so that the display electrodes (41, 42) and the address electrodes A are orthogonal to each other, and the space 30 surrounded by the partition wall 29 PDP100 can be formed by filling the discharge gas.
  • a phosphor layer is formed on the barrier rib and dielectric layer on the rear substrate side among the barrier rib, dielectric layer and protective film that define the discharge space.
  • a phosphor layer may also be formed on the protective film on the substrate side.
  • Ba (Zn Mg Mn) A1 O (0 ⁇ x ⁇ 0.3) is obtained by firing the mixture at 1300 ° C for 4 hours in a nitrogen atmosphere and grinding the resulting sintered body. The phosphor ad was prepared.
  • the obtained phosphor was a crystal having a ⁇ -alumina structure.
  • Table 2 shows the chromaticity coordinates (X, y) of each phosphor together with the amount of light emitted.
  • FIG. 3 shows that a green phosphor with high brightness and high color purity can be obtained when the Mg addition amount is in the range of 0.01-0.3.
  • a phosphor e was produced in the same manner as in Example 1 using raw materials having a molar ratio shown in Table 3.
  • the amount of luminescence of phosphor e was measured and converted as the ratio when the amount of luminescence of (Zn, Mn) SiO was 1.
  • the calculated value was 1.41. Also, the chromaticity coordinate X is 0.118 and the chromaticity coordinate y is 0.748.
  • the phosphor e containing Sr can further increase the light emission amount.
  • Display electrode Transparent electrode width 280 m, Bus electrode width 100 m
  • the obtained PDP was lit for 500 hours continuously as an accelerated life test, and the peak intensity at each lighting time was measured.
  • the obtained peak intensity is shown in Fig. 4 as the relative peak intensity when the peak intensity at the start of lighting is 1.
  • Fig. 4 Force The phosphor c has a longer life than BAM.
  • the display characteristics of display devices such as PDP, CRT, fluorescent display tube, X-ray imaging tube are improved. it can.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Luminescent Compositions (AREA)
  • Gas-Filled Discharge Tubes (AREA)

Abstract

 少なくとも蛍光体層を有する表示装置であって、蛍光体層が、下記一般式 A(Zn1-x-yMgxMny)Al10O17 (AはCa、Ba及びSrから選択される元素、xは0.01≦x≦0.3を満たす数、yは0.02≦x≦0.14を満たす数を表す)で表されるβアルミナ構造の緑色蛍光体を含むことを特徴とする表示装置。

Description

表示装置及び緑色蛍光体
技術分野
[0001] 本発明は、表示装置及び緑色蛍光体に関する。更に詳しくは、本発明は、緑色蛍 光体を含む蛍光体層を備えたプラズマディスプレイパネル (PDP)のような表示装置 及び照射された光を、それより低エネルギー (長波長)の光に変換しうる緑色蛍光体 に関する。
背景技術
[0002] 蛍光体は、種々の分野で広く使用されている。例えば、蛍光ランプのような照明装 置用蛍光体、 PDPのような表示装置用蛍光体、 X線撮像管用蛍光体として使用され ている。例えばカラー表示装置では、一般的に赤色、青色及び緑色の 3色の蛍光体 が使用され、これら 3色の蛍光体からの蛍光を組み合わせることで白色が得られる。 特に、緑色蛍光体は、白色の輝度を決定する重要な蛍光体であるため、高輝度で、 高色純度の蛍光を生じる緑色蛍光体の提供が望まれて ヽる。
[0003] 従来の緑色蛍光体として、 (Ba, Μη)Α1 O 、 (Y, Tb) BO、 Ζη SiO: Μηがよく
12 19 3 2 4 知られている。また、青色蛍光体ではある力 (BaMgAl O : Eu2+ (Mgの一部を Ca
10 17
、 Cu、 Zn、 Pb、 Cd、 Mg、 Snで置換)で表される蛍光体も知られている(特開 2002— 173677号公報:特許文献 1)。
[0004] 特許文献 1:特開 2002-173677号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] 上記緑色蛍光体の内、(Ba, Μη)Α1 O は、高色純度である力 低輝度であると
12 19
いう問題があった。一方、(Y, Tb) BOは、高輝度であるが、低色純度であると
3
いう課題があった。
[0006] Zn SiO: Mnは、上記緑色蛍光体に比べて、色純度と輝度のバランスがよぐ PDP
2 4
のような表示装置にぉ 、てよく使用されて 、る。
[0007] しかしながら、 Zn SiO: Mnの色純度及び輝度でも十分ではなぐさらなる色純度 及び輝度の向上が望まれていた。
課題を解決するための手段
[0008] 力べして、本発明によれば、少なくとも蛍光体層を有する表示装置であって、蛍光体 層が、下記一般式
A (Zn Mg Μη )Α1 O
l-x-y x y 10 17
(Aは Ca、 Ba及び Srから選択される元素、 xは 0. 01≤x≤0. 3を満たす数、 yは 0. 0 2≤x≤0. 14を満たす数を表す)で表される βアルミナ構造の緑色蛍光体を含むこ とを特徴とする表示装置が提供される。
更に、本発明によれば、一般式
A (Zn Mg Μη )Α1 O
l-x-y x y 10 17
(Aは Ca、 Ba及び Srから選択される元素、 xは 0. 01≤x≤0. 3を満たす数、 yは 0. 0 2≤x≤0. 14を満たす数を表す)で表され、 |8アルミナ構造であることを特徴とする 緑色蛍光体が提供される。
発明の効果
[0009] 本発明によれば、色純度、輝度、寿命等の特性、特に色純度が優れた緑色蛍光体 を蛍光体層に含む表示装置を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0010] [図 I] j8アルミナ構造の概略図である。
[図 2]PDPの概略斜視図である。
[図 3]実施例 1の蛍光体の発光量の Mg置換量依存性を示すグラフである。
[図 4]実施例 3の点灯時間とピーク強度との関係を示すグラフである。
符号の説明
[0011] 11、 21 基板
17、 27 誘電体層
18 保護層
28 蛍光体層
29 隔壁 30 空間
41 透明電極
42 バス電極
100 PDP
A アドレス電極
発明を実施するための最良の形態
[0012] まず、本発明の表示装置は、少なくとも蛍光体層を有する表示装置であって、蛍光 体層が、下記一般式
A (Zn Mg Μη )Α1 O
l-x-y x y 10 17
(Aは Ca、 Ba及び Srから選択される元素、 xは 0. 01≤x≤0. 3を満たす数、 yは 0. 0
2≤x≤0. 14を満たす数を表す)で表される βアルミナ構造の緑色蛍光体を含んで いる。なお、 X及び yはモル比 (原子比)を意味する。
[0013] 上記一般式中 Aは、 Ca、 Ba又は Srのいずれ力 1つであればよぐこれら元素を 2つ 及び全部含んでもよい。具体的には、 Ca/Ba、 Ca/Sr、 Ba/Sr、 Ca/Ba/Srの 組み合わせが挙げられる。
[0014] Xが 0. 01より小さい場合や 0. 3より大きい場合、輝度の向上が十分でないので好 ましくな ヽ。より女子まし ヽ χί¾、 0. 05-0. 2である。
[0015] yが 0. 02より小さい場合や 0. 14より大きい場合、輝度の向上が十分でないので好 ましくな ヽ。より好まし ヽ yiま、 0. 03-0. 10の範囲である。
[0016] 次に、 A力 Baと Srを両方含む緑色蛍光体は、下記一般式で表すことができる。
(Ba Sr ) (Zn Mg Mn )Al O (x及び yは上記と同じ、 zは 0< z< 1を満たす数
1 z z Ι-χ-y X y 10 17
を表す)
[0017] ここで、 Baと Srの両方を含む上記緑色蛍光体の場合、 x力 . 01-0. 07、 zが 0. 0
01-0. 999の範囲であれば、特に輝度と色純度の高い緑色蛍光体が得られる。
[0018] なお、上記緑色蛍光体は、 AZnAl O を母材とし、 Mn及び Mgを発光中心として
10 17
いる力 この母材に、 CaAl O 、SrAl O 等の他の母材を適当な割合で混晶させ
12 19 12 19
てもよい。
[0019] 上記緑色蛍光体は、母材が図 1に示す 13アルミナ構造を有する場合、高輝度及び 高色純度を示す緑色蛍光体が多 、ことを見い出して 、る。
[0020] 上記緑色蛍光体力 緑色の蛍光を取り出すために照射される光の波長は、特に限 定されないが、プラズマディスプレイパネル (PDP)のような表示装置の場合、真空紫 外領域の波長(例えば、 147nmや 172nm)であることが好ましい。
[0021] 更に、上記緑色蛍光体に、以下の他の緑色蛍光体を混合してもよい。
(1) Mn、 La及び Tbを少なくとも含むマグネトプランバイト型の結晶構造を有する緑 色蛍光体。
(2) Tb及び Laを少なくとも含み、 Ceを含まないマグネトプランバイト型の結晶構造を 有する緑色蛍光体。
(3) Mn、 La及び Znを少なくとも含むマグネトプランバイト型の結晶構造を有する緑 色蛍光体。
[0022] これら他の緑色蛍光体は、上記緑色蛍光体より輝度が大きいものが多ぐ上記緑色 蛍光体と混合することで、色純度と輝度の両方を更に向上することができる。
[0023] 他の緑色蛍光体の具体例としては、
(1)について、 LaMgAl O : Mn, Tb, La Al O (x:y: z = 0. 5—1. 2 : 11— 12 : 1
11 19 x y z
8— 19. 5)等
(2)について、 LaMgAl O : Tb, LaMgAl O : Mn, Tb等
11 19 11 19
(3)について、 LaMgAl O 、(La Tb ) (Mg Mn Zn )A1 0 (式中、 0≤
11 19 1-x x y 1-a-b a b z 1.5(z+y)+l
x≤0. 5、 0. 8≤y≤l. 2、 0< a+b≤l, 8≤z≤30)等
が挙げられる。
[0024] 上記緑色蛍光体は、公知の方法で形成することができる。例えば、 A、 Zn、 Mn、 Al を含有する化合物を所望のモル比になるように秤量する。これら化合物を焼成する。 次いで、得られた緑色蛍光体の焼結体を粉砕及び分級することにより、所定粒子径 の緑色蛍光体を得ることができる。
[0025] 具体的には、焼成温度は、 1300— 1700°Cで 1一 10時間、窒素雰囲気下で焼成 することが好ましい。なお、焼成温度を下げるために、 A1F、 MgF、 LiF、 NaF等の
2 2
ハロゲン化物からなる反応促進剤を、本発明の効果を妨げない範囲内で使用しても よい。 なお、他の緑色蛍光体も、上記緑色蛍光体に準じて形成することができる。
[0026] 本発明の表示装置としては、 PDP、 CRT,蛍光表示管、 X線撮像管等が挙げられ る。以下では、本発明の表示装置の一例として、図 2の PDPについて述べる。
[0027] 図 2の PDPは、 3電極 AC型面放電 PDPである。なお、本発明は、この PDPに限ら ず、緑色蛍光体を含む PDPであればどのような構成にも適用することができる。例え ば、 AC型に限らず DC型でもよぐ反射型及び透過型のいずれの PDPにも使用する ことができる。
[0028] 図 2の PDP100は、前面基板と背面基板とから構成される。
まず、前面基板は、一般的に、基板 11上に形成された複数本の表示電極、表示電 極を覆うように形成された誘電体層 17、誘電体層 17上に形成され放電空間に露出 する保護層 18とからなる。
[0029] 基板 11は、特に限定されず、ガラス基板、石英ガラス基板、シリコン基板等が挙げ られる。
[0030] 表示電極は、 ITOのような透明電極 41からなる。また、表示電極の抵抗を下げるた めに、透明電極 41上にバス電極 (例えば、 CrZCuZCrの 3層構造) 42を形成しても よい。
[0031] 誘電体層 17は、 PDPに通常使用されている材料カゝら形成される。具体的には、低 融点ガラスとバインダとからなるペーストを基板上に塗布し、焼成することにより形成 することができる。
[0032] 保護層 18は、表示の際の放電により生じるイオンの衝突による損傷力も誘電体層 1 7を保護するために設けられる。保護層 18は、例えば、 MgO、 CaO、 SrO、 BaO等 からなる。
[0033] 次に、背面基板は、一般的に、基板 21上に前記表示電極と交差する方向に形成さ れた複数本のアドレス電極 A、アドレス電極 Aを覆う誘電体層 27、隣接するアドレス 電極 A間で誘電体層 27上に形成された複数のストライプ状の隔壁 29、隔壁 29間に 壁面を含めて形成された蛍光体層 28とからなる。
[0034] 基板 21及び誘電体層 27には、前記前面基板を構成する基板 11及び誘電体層 17 と同種類のものを使用することができる。 [0035] アドレス電極 Aは、例えば、 Al、 Cr、 Cu等の金属層や、 CrZCuZCrの 3層構造か らなる。
[0036] 隔壁 29は、低融点ガラスとバインダとからなるペーストを誘電体層 27上に塗布し、 乾燥した後、サンドブラスト法で切削することにより形成することができる。また、バイン ダに感光性の榭脂を使用した場合、所定形状のマスクを使用して露光及び現像した 後、焼成することにより形成することも可能である。
[0037] 図 2では、隔壁 29間に蛍光体層 28が形成されている力 上記緑色蛍光体はこの蛍 光体層 28の原料として使用することができる。蛍光体層 28の形成方法は、特に限定 されず、公知の方法が挙げられる。例えば、溶媒中にバインダが溶解された溶液に 蛍光体を分散させたペーストを、隔壁 29間に塗布し、空気雰囲気下で焼成すること により蛍光体層 28を形成することができる。
[0038] 次に、上記前面基板と背面基板を、表示電極 (41、 42)とアドレス電極 Aが直交す るように、両電極を内側にして対向させ、隔壁 29により囲まれた空間 30に放電ガスを 充填することにより PDP100を形成することができる。
[0039] なお、上記 PDPでは放電空間を規定する隔壁、誘電体層及び保護膜の内、背面 基板側の隔壁と誘電体層上に蛍光体層を形成しているが、同様の方法により前面基 板側の保護膜上にも蛍光体層を形成してもよ ヽ。
実施例
[0040] 以下、本発明の実施例について説明する。なお、本発明は以下の実施例に限定さ れるものではない。
[0041] 実施例 1
以下のモル比の原料にエタノールを適量カ卩えて 3時間混合した。
[0042] [表 1] 原料 モル比
蛍光体 a 蛍光体 蛍光体 c 蛍光体 d
BaC03 1 1 1 1
ZnO 0. 97 0. 96 0. 87 0. 67
MgC03 0 0. 01 0. 1 0. 3
MnC0;! 0. 03 0. 03 0. 03 0. 03
Α1203 5 5 5 5
A1F3 0. 03 0. 03 0. 03 0. 03 [0043] 混合物を窒素雰囲気下、 1300°Cで 4時間焼成し、得られた焼結体を粉砕すること で Ba (Zn Mg Mn )A1 O (0≤x≤0. 3)で表される蛍光体 a dを作製した。
0.97- 0.03 10 17
得られた蛍光体は、 βアルミナ構造を有する結晶であることを X線回折で確認した。
[0044] 蛍光体 a dの発光量を測定し、その発光量を(Zn, Mn) SiOの発光量を 1とした
2 4
ときの比として図 3に示す。また、表 2に各蛍光体の色度座標 (X, y)を発光量と併せ て示している。
[0045] [表 2]
Figure imgf000009_0001
[0046] 図 3力ら、 Mg添加量が 0. 01-0. 3の範囲であれば、高輝度かつ高色純度の緑色 蛍光体が得られることがわかる。
[0047] 実施例 2
表 3のモル比の原料を用いて実施例 1と同様にして蛍光体 eを作製した。
[0048] [表 3]
Figure imgf000009_0002
[0049] 蛍光体 eの発光量を測定し、 (Zn, Mn) SiOの発光量を 1としたときの比として換
2 4
算したところ、 1. 41であった。また、色度座標 Xは 0. 118、色度座標 yは 0. 748であ つた
Srを含む蛍光体 eは発光量を更に増加できることがわかる。
[0050] 実施例 3 蛍光体 c[(Ba Sr ) (Zn Mg Mn )A1 O ]及び BAMを使用して以下の構
0.7 0.3 0.94 0.03 0.03 10 17
成の PDPを作製した。
PDPの構成:
表示電極 透明電極幅:280 m、バス電極幅 100 m
表示電極間の放電ギャップ 100 μ m
誘電体層の厚み 30 m
隔壁の高さ 100 /z m
隔壁の配列ピッチ 360 /z m
Ne-Xe (5%)の放電ガス
ガス圧 500Torr
得られた PDPを加速寿命試験として 500時間連続で点灯させ、点灯時間毎のピー ク強度を測定した。得られたピーク強度を、点灯開始時のピーク強度を 1としたときの 相対ピーク強度として図 4に示す。
[0051] 図 4力 蛍光体 cは、 BAMより長寿命であることがわ力る。
産業上の利用可能性
[0052] 本発明の色純度、輝度、寿命等の特性、特に色純度が優れた蛍光体を用いること で、 PDP、 CRT,蛍光表示管、 X線撮像管等の表示装置の表示特性を改善できる。

Claims

請求の範囲
[1] 少なくとも蛍光体層を有する表示装置であって、蛍光体層が、下記一般式
A (Zn Mg Μη )Α1 O
l-x-y x y 10 17
(Aは Ca、 Ba及び Srから選択される元素、 xは 0. 01≤x≤0. 3を満たす数、 yは 0. 0 2≤x≤0. 14を満たす数を表す)で表される βアルミナ構造の緑色蛍光体を含むこ とを特徴とする表示装置。
[2] 前記蛍光体が、(Ba Sr ) (Zn Mg Mn )Al O (x及び yは上記と同じ、 zは 0
1 z z Ι-χ-y x y 10 17
< z< 1を満たす数を表す)で表される請求項 1に記載の表示装置。
[3] 前記蛍光体が、真空紫外線の照射により緑色の蛍光を発する請求項 1に記載の表 示装置。
[4] 一般式
A (Zn Mg Μη )Α1 O
l-x-y x y 10 17
(Aは Ca、 Ba及び Srから選択される元素、 xは 0. 01≤x≤0. 3を満たす数、 yは 0. 0 2≤x≤0. 14を満たす数を表す)で表され、 |8アルミナ構造であることを特徴とする 緑色蛍光体。
PCT/JP2005/004796 2005-03-17 2005-03-17 表示装置及び緑色蛍光体 WO2006098032A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007508002A JPWO2006098032A1 (ja) 2005-03-17 2005-03-17 表示装置及び緑色蛍光体
PCT/JP2005/004796 WO2006098032A1 (ja) 2005-03-17 2005-03-17 表示装置及び緑色蛍光体
EP05726638A EP1860172A4 (en) 2005-03-17 2005-03-17 SCREEN DEVICE AND GREEN FLUOR
US11/886,519 US20080191600A1 (en) 2005-03-17 2005-03-17 Display Device and Green Phosphor
CNA2005800491214A CN101142295A (zh) 2005-03-17 2005-03-17 显示装置及绿色荧光体

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2005/004796 WO2006098032A1 (ja) 2005-03-17 2005-03-17 表示装置及び緑色蛍光体

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2006098032A1 true WO2006098032A1 (ja) 2006-09-21

Family

ID=36991392

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2005/004796 WO2006098032A1 (ja) 2005-03-17 2005-03-17 表示装置及び緑色蛍光体

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20080191600A1 (ja)
EP (1) EP1860172A4 (ja)
JP (1) JPWO2006098032A1 (ja)
CN (1) CN101142295A (ja)
WO (1) WO2006098032A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010114002A1 (ja) 2009-04-01 2010-10-07 国立大学法人 広島大学 アルミニウム酸化物蛍光体及びその製造方法
US10196278B2 (en) 2016-08-05 2019-02-05 Nichia Corporation Aluminate fluorescent material and light emitting device
WO2023008280A1 (ja) * 2021-07-27 2023-02-02 住友化学株式会社 蛍光体

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017123269A1 (de) 2017-10-06 2019-04-11 Osram Opto Semiconductors Gmbh Leuchtstoff und Konversions-LED
DE102017123265B4 (de) * 2017-10-06 2023-05-11 OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung Leuchtstoff und Konversions-LED
CN110041921A (zh) * 2019-05-08 2019-07-23 南京邮电大学 一种锰离子激活的绿色荧光粉及其制备方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6861797B1 (en) * 2003-12-10 2005-03-01 Fujitsu Limited green phosphor and device using the same

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002083570A (ja) * 2000-09-08 2002-03-22 Sumitomo Chem Co Ltd 真空紫外線励起発光素子
JP2002208355A (ja) * 2001-01-10 2002-07-26 Nec Corp プラズマディスプレイパネル
WO2003069686A1 (fr) * 2002-02-15 2003-08-21 Mitsubishi Chemical Corporation Dispositif electroluminescent et dispositif d'eclairage faisant appel a ce dernier
JP3969204B2 (ja) * 2002-06-18 2007-09-05 コニカミノルタホールディングス株式会社 蛍光体前駆体製造装置及び蛍光体前駆体の製造方法
JP4244727B2 (ja) * 2003-06-30 2009-03-25 パナソニック株式会社 プラズマディスプレイ装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6861797B1 (en) * 2003-12-10 2005-03-01 Fujitsu Limited green phosphor and device using the same

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP1860172A4 *
SOHN K.S. ET AL: "Effect of Co-doping on the Photoluminescence Behavior of Zn2Si04: Mn Phosphors", JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, vol. 146, no. 6, 1999, pages 2353 - 2356, XP002991554 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010114002A1 (ja) 2009-04-01 2010-10-07 国立大学法人 広島大学 アルミニウム酸化物蛍光体及びその製造方法
US8652358B2 (en) 2009-04-01 2014-02-18 Hiroshima University Aluminum oxide phosphor and method for producing the same
US10196278B2 (en) 2016-08-05 2019-02-05 Nichia Corporation Aluminate fluorescent material and light emitting device
WO2023008280A1 (ja) * 2021-07-27 2023-02-02 住友化学株式会社 蛍光体

Also Published As

Publication number Publication date
CN101142295A (zh) 2008-03-12
US20080191600A1 (en) 2008-08-14
EP1860172A4 (en) 2009-01-28
JPWO2006098032A1 (ja) 2008-08-21
EP1860172A1 (en) 2007-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8652356B2 (en) Blue phosphor, and light-emitting device using the same
WO2006098032A1 (ja) 表示装置及び緑色蛍光体
US8366965B2 (en) Blue phosphor, light-emitting device, and plasma display panel
JP3947175B2 (ja) プラズマディスプレイパネル
JP4763685B2 (ja) 表示装置及び緑色蛍光体
EP2157152A2 (en) Coated BaMgAl10O17:Eu (BAM) phospor, display device including the same, and associated methods
US20090058254A1 (en) Phosphor and light-emitting device
US20090200945A1 (en) Phosphor and light-emitting device
US8410677B2 (en) Blue phosphor, light-emitting device, and plasma display panel
EP1903088B1 (en) Green Phosphor and Plasma Display Panel Including the Same
US20100237764A1 (en) Blue phosphor, and light-emitting device using the same
US6861797B1 (en) green phosphor and device using the same
US20090072704A1 (en) Phosphor and light-emitting device
JP4870690B2 (ja) 緑色蛍光体及びプラズマディスプレイパネル
US7985352B2 (en) Phosphor for plasma display panel and plasma display panel using the same
KR100890100B1 (ko) 표시 장치 및 녹색 형광체
JP3861125B2 (ja) La・Al・Mg複合酸化物系蛍光体を備えるプラズマディスプレイパネル
JP2002088359A (ja) アルミニウム・ケイ素又はマグネシウム・アルミニウム・ケイ素複合酸化物系蛍光体
KR20070111525A (ko) 표시 장치 및 녹색 형광체
JP2006274152A (ja) 表示装置、蛍光体及びその製造方法
KR20070097748A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널용 녹색 형광체 및 이로부터형성된 형광막을 구비하는 플라즈마 디스플레이 패널
JP2006117799A (ja) 緑色蛍光体及びそれを用いた装置
KR20070115109A (ko) 플라즈마 디스플레이 패널용 적색 형광체 및 이를 이용한플라즈마 디스플레이 패널

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007508002

Country of ref document: JP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2005726638

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020077021068

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200580049121.4

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: RU

WWW Wipo information: withdrawn in national office

Ref document number: RU

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2005726638

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 11886519

Country of ref document: US