WO2013042470A1 - 発光体封入用毛細管及び波長変換部材 - Google Patents

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WO2013042470A1
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light
main wall
wavelength conversion
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capillary
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和田 正紀
智昭 川村
外博 中島
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日本電気硝子株式会社
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    • G02F1/133614Illuminating devices using photoluminescence, e.g. phosphors illuminated by UV or blue light

Definitions

  • the present invention relates to a capillary for encapsulating a light emitter and a wavelength conversion member.
  • white light sources used for applications such as backlights for liquid crystal displays have been actively developed.
  • a white light source for example, in Patent Document 1 below, a part of light from an LED is absorbed on the light emitting side of an LED (Light Emitting Diode) that emits blue light, and yellow light is emitted.
  • a light source in which a wavelength conversion member is arranged is disclosed. From this light source, white light that is a combined light of blue light emitted from the LED and transmitted through the wavelength conversion member and yellow light emitted from the wavelength conversion member is emitted.
  • edge light type backlight In order to obtain uniform planar light with small luminance unevenness, it is necessary to make light uniformly incident on the side surface of the light guide. For this reason, a white linear light source is preferably used in the edge light type backlight.
  • a white linear light source for example, a plurality of LEDs that emit blue light arranged in a straight line (hereinafter referred to as “blue LEDs”) and a linear that is arranged in front of the plurality of blue LEDs.
  • the one provided with the wavelength conversion member for example, a member provided with a capillary and a light emitter enclosed in the capillary can be considered.
  • the main object of the present invention is to provide a wavelength conversion member capable of increasing the brightness of a light source using the wavelength conversion member, and a light-emitting body-encapsulating capillary used therefor.
  • the capillary for encapsulating a light emitter includes first and second main walls.
  • the first and second main wall portions oppose each other.
  • the first main wall is thicker than the second main wall.
  • the thickness of the first main wall portion is twice or more the thickness of the second main wall portion.
  • the capillary for light emitter encapsulation may be made of glass.
  • the wavelength conversion member according to the present invention includes a capillary and a light emitter.
  • the capillary is closed at both ends.
  • the illuminant is enclosed in a capillary tube.
  • the capillary tube includes first and second main walls.
  • the first and second main wall portions are opposed to each other.
  • the first main wall is thicker than the second main wall.
  • the thickness of the first main wall is twice or more the thickness of the second main wall.
  • the light emitter may be an inorganic phosphor.
  • the inorganic phosphor may be a quantum dot.
  • the capillary for encapsulating the light emitter may be made of glass.
  • the present invention it is possible to provide a wavelength conversion member that can increase the luminance of a light source using the wavelength conversion member and a light-emitting body-encapsulating capillary used therefor.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a wavelength conversion member according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 4 is a schematic cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram when the wavelength conversion member according to the comparative example is used as a light source.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram when a wavelength conversion member according to an embodiment of the present invention is used as a light source.
  • FIG. 7 is a schematic perspective view of a capillary tube having both ends opened.
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view for explaining a capillary manufacturing process.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a wavelength conversion member according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is
  • FIG. 9 is a schematic cross-sectional view for explaining a capillary manufacturing process.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view of a capillary tube whose one end is closed.
  • FIG. 11 is a schematic cross-sectional view taken along line XI-XI in FIG. 12 is a schematic cross-sectional view taken along line XII-XII in FIG.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view of a wavelength conversion member according to this embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view taken along line II-II in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view taken along line III-III in FIG. 4 is a schematic cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG.
  • wavelength conversion member 1 (Wavelength conversion member 1) First, the wavelength conversion member 1 will be described with reference to FIGS.
  • the wavelength conversion member 1 is a member that receives excitation light emitted from a light source and emits light having a wavelength different from that of the excitation light.
  • the wavelength conversion member 1 may transmit a part of the excitation light or may not transmit the excitation light.
  • the wavelength conversion member 1 emits combined light of the fluorescence from the wavelength conversion member 1 and the excitation light transmitted through the wavelength conversion member 1. Will be.
  • the wavelength conversion member 1 is a member disposed so as to face the side surface of the light guide, for example. Specifically, the wavelength conversion member 1 is disposed so that light from the LED enters from an outer surface 10a1 of the first main wall 10a described later. For this reason, the outer surface 10a1 becomes a light incident surface. On the other hand, in the wavelength conversion member 1, it arrange
  • the wavelength conversion member 1 has an elongated shape.
  • the wavelength conversion member 1 includes a capillary tube 10 whose both ends are closed.
  • a light emitting body 30 (see FIGS. 2 to 4) is sealed in the capillary tube 10.
  • the light emitter 30 receives excitation light and emits light having a wavelength different from that of the excitation light.
  • the type of the light emitter 30 is not particularly limited.
  • the phosphor include phosphors such as inorganic phosphors and organic phosphors. Among these, inorganic phosphor powder is preferable.
  • the inorganic phosphor can be appropriately selected according to the wavelength of light to be emitted from the light source, the wavelength of excitation light emitted from the light emitter, and the like.
  • examples of inorganic phosphors include oxide inorganic phosphors, nitride inorganic phosphors, oxynitride inorganic phosphors, sulfide inorganic phosphors, oxysulfide inorganic phosphors, rare earth sulfide inorganic phosphors, and aluminate chlorides. It can consist of 1 or more types chosen from inorganic fluorescent substance, halophosphate chloride inorganic fluorescent substance, and a quantum dot.
  • Examples of inorganic phosphor powder that emits green visible light (fluorescence having a wavelength of 500 nm to 540 nm) when irradiated with excitation light having a wavelength of 300 to 440 nm include SrAl 2 O 4 : Eu 2+ , SrGa 2 S 4 : Eu 2+ , SrBaSiO 4 : Eu 2+ , CdS: In, CaS: Ce 3+ , Y 3 (Al, Gd) 5 O 12 : Ce 2+ , Ca 3 Sc 2 Si 3 O 12 : Ce 3+ , SrSiOn: Eu 2+ , ZnS : Al 3+ , Cu + , CaS: Sn 2+ , CaS: Sn 2+ , F, CaSO 4 : Ce 3+ , Mn 2+ , LiAlO 2 : Mn 2+ , BaMgAl 10 O 17 : Eu 2+ , Mn 2+ , ZnS: Cu + , Cl
  • Inorganic phosphor powders that emit green visible light (fluorescence having a wavelength of 500 nm to 540 nm) when irradiated with blue excitation light having a wavelength of 440 to 480 nm include SrAl 2 O 4 : Eu 2+ , SrGa 2 S 4 : Eu 2+ , SrBaSiO 4 : Eu 2+ , CdS: In, CaS: Ce 3+ , Y 3 (Al, Gd) 5 O 12 : Ce 2+ , Ca 3 Sc 2 Si 3 O 12 : Ce 3+ , SrSiOn: Eu 2+ and the like.
  • non-fluorescent powder that emits yellow visible light (fluorescence having a wavelength of 540 nm to 595 nm) when irradiated with excitation light having a wavelength of 300 to 440 nm
  • Sr 3 WO 6 U
  • SrSO 4 Eu 2+ , Mn 2+
  • Examples of inorganic phosphor powders that emit red visible light (fluorescence having a wavelength of 600 nm to 700 nm) when irradiated with excitation light having a wavelength of 300 to 440 nm include CaS: Yb 2+ , Cl, Gd 3 Ga 4 O 12.
  • Inorganic phosphor powders that emit red visible light (fluorescence having a wavelength of 600 nm to 700 nm) when irradiated with blue excitation light having a wavelength of 440 to 480 nm include ZnS: Mn 2+ , Te 2+ , Mg 2 TiO 4 : Mn 4+ , K 2 SiF 6 : Mn 4+ , SrS: Eu 2+ , CaS: Eu 2+ , Na 1.23 K 0.42 Eu 0.12 TiSi 4 O 11 , Na 1.23 K 0.42 Eu 0.12 TiSi 5 O 13 : Eu 3+ , CdS: In, Te, CaAlSiN 3 : Eu 2+ , CaSiN 3 : Eu 2+ , (Ca, Sr) 2 Si 5 N 8 : Eu 2+ , Eu 2 W 2 O 7 and the like.
  • the inorganic phosphor may be a quantum dot.
  • the quantum dot emits light having a wavelength different from that of the excitation light when the excitation light is incident.
  • the wavelength of light emitted from the quantum dots depends on the particle size of the quantum dot powder. That is, the wavelength of the obtained light can be adjusted by changing the particle diameter of the quantum dot powder. For this reason, the particle diameter of a quantum dot is made into the particle diameter according to the wavelength of the light to obtain.
  • quantum dots for example, powders having a particle diameter of about 2 nm to 10 nm can be used.
  • the particle diameter is 2.0 nm to 3.0 nm. CdSe microcrystals and the like.
  • quantum dot powders that emit green fluorescence (fluorescence with a wavelength of 500 nm to 540 nm) when irradiated with ultraviolet to near ultraviolet excitation light with a wavelength of 300 to 440 nm or blue excitation light with a wavelength of 440 nm to 480 nm include particle diameters.
  • CdSe microcrystals having a thickness of about 3.0 nm to 3.3 nm.
  • quantum dot powders that emit yellow fluorescence (fluorescence with a wavelength of 540 nm to 595 nm) when irradiated with ultraviolet to near ultraviolet excitation light with a wavelength of 300 nm to 440 nm or blue excitation light with a wavelength of 440 nm to 480 nm include particle diameters.
  • CdSe microcrystals having a thickness of about 3.3 nm to 4.5 nm.
  • quantum dot powders that emit red fluorescence (fluorescence with a wavelength of 600 nm to 700 nm) when irradiated with ultraviolet to near ultraviolet excitation light with a wavelength of 300 nm to 440 nm or blue excitation light with a wavelength of 440 nm to 480 nm include particle diameters.
  • CdSe microcrystals having a thickness of about 4.5 nm to 10 nm.
  • a plurality of inorganic phosphor powders may be mixed and used in accordance with the wavelength range of excitation light or light emission. For example, when white light is obtained by irradiating ultraviolet excitation light, inorganic phosphors emitting blue, green, and red fluorescence may be mixed and used.
  • the dispersion medium of the inorganic phosphor powder is not particularly limited.
  • examples of the dispersion medium include glass, ceramics, and resins.
  • the glass as the dispersion medium is not particularly limited as long as it can stably hold the inorganic phosphor powder.
  • Specific examples of the glass that can be used as the dispersion medium include, for example, silicate glass, borate glass, SiO 2 —B 2 O 3 —RO glass (R is at least Mg, Ca, Sr, and Ba).
  • Borosilicate glass such as SnO—P 2 O 5 glass, borophosphate glass and the like. Of these, SiO 2 —B 2 O 3 —RO glass and SnO—P 2 O 5 glass are preferably used.
  • the ceramic as the dispersion medium include metal nitrides such as alumina, zirconia, barium titanate, silicon nitride, and titanium nitride.
  • Capillary tube 10 is made of glass.
  • the material constituting the light-emitting body-encapsulating capillary is not particularly limited as long as it transmits excitation light and fluorescence.
  • the capillary for light emitter encapsulation may be made of, for example, resin or ceramic.
  • the light-emitting body-encapsulating capillary tube may be composed of a plurality of members made of different materials.
  • a part of the capillary for encapsulating the light emitter may be made of resin, and the remaining part may be made of glass.
  • the capillary tube 10 includes first and second main wall portions 10a and 10b. Further, the capillary tube 10 includes first and second side wall portions 10c and 10d, and first and second end wall portions 10e and 10f. In order to enclose the light emitter 30 by the first and second main wall portions 10a and 10b, the first and second side wall portions 10c and 10d, and the first and second end wall portions 10e and 10f.
  • the internal space 10A is configured.
  • Each of the first and second main wall portions 10a and 10b extends along the width direction W and a length direction L perpendicular to the width direction W.
  • the first and second main wall portions 10a and 10b face each other in the thickness direction T perpendicular to the width direction W and the length direction L, respectively.
  • the first main wall portion 10a and the second main wall portion 10b are parallel to each other.
  • Each of the 1st and 2nd main wall part 10a, 10b is a rectangular flat plate shape in which a longitudinal direction follows the length direction L. That is, each of the outer surfaces 10a1, 10b1 and the inner surfaces of the first and second main wall portions 10a, 10b is planar.
  • the thickness S1 in the thickness direction T of the first main wall 10a is at least twice the thickness S2 in the thickness direction T of the second main wall 10b.
  • the thickness S1 in the thickness direction T of the first main wall portion 10a is preferably 2 to 10 times the thickness S2 in the thickness direction T of the second main wall portion 10b, and more preferably 3 to 5 times. preferable.
  • the thickness S1 of the first main wall portion 10a in the thickness direction T is, for example, about 0.04 to 1 mm.
  • the thickness S2 of the second main wall portion 10b in the thickness direction T is, for example, about 0.02 to 0.1 mm.
  • An interval S3 in the thickness direction T between the first main wall portion 10a and the second main wall portion 10b is, for example, about 0.02 to 0.2 mm.
  • the W1 side end portion in the width direction W of the first main wall portion 10a and the W1 side end portion in the width direction W of the second main wall portion 10b are connected by the first side wall portion 10c.
  • the W2 side end portion in the width direction W of the first main wall portion 10a and the W2 side end portion in the width direction W of the second main wall portion 10b are connected by the second side wall portion 10d. .
  • Each of the first and second side wall portions 10c, 10d has a rectangular flat plate shape whose longitudinal direction is along the length direction L. That is, each of the outer surface and inner surface of the first and second side wall portions 10c, 10d is planar.
  • the L1 side opening in the length direction L formed by the first and second main wall portions 10a and 10b and the first and second side wall portions 10c and 10d is closed by the first end wall portion 10e. ing.
  • the L2 side opening in the length direction L formed by the first and second main wall portions 10a and 10b and the first and second side wall portions 10c and 10d is closed by the second end wall portion 10f. It is peeling off.
  • the capillary for illuminant encapsulation of the wavelength conversion member used for the backlight is also small. From this point of view, as shown in FIG. 5, the thickness of the first main wall portion 100a and the thickness of the second main wall portion 100b of the light emitter encapsulation capillary 100 are both the light emitter encapsulation capillary 100. As long as the strength of the film is not too low, it is made as thin as possible.
  • the LED 102 when the LED 102 is arranged away from the wavelength conversion member 101, a part of the light emitted from the LED 102 is reflected by the outer surface 100a1 of the first main wall portion 100a. For this reason, the incident efficiency of the light to the light-emitting body enclosed in the inside of the capillary 100 for light-emitting body fall falls. As a result, the intensity of the light emitted from the wavelength conversion member 101 is lowered. Further, it is necessary to provide an antireflection function such as an AR film in 100a1, which causes an increase in cost.
  • the LED 50 on the outer surface 10a1 is arranged by increasing the thickness of the first main wall 10a and placing the LED 50 in close contact with the outer surface 10a1 of the first main wall 10a.
  • the reflection of the light from is suppressed.
  • the refractive index of the 1st main wall part 10a is higher than the refractive index of air, the optical path length between LED50 and the light-emitting body 30 can be lengthened. Therefore, compared with the case where the LED 50 and the wavelength conversion member 1 are arranged apart from each other, the distance between the LED 50 and the light emitter 30 can be reduced. Even if this distance is reduced, the entire light emitter 30 is separated from the LED 50. Light can be irradiated.
  • the thickness of the first main wall 10a is preferably twice or more the thickness of the second main wall 10b. It is more preferable that the number is twice or more. However, if the thickness of the first main wall portion 10a is too large with respect to the thickness of the second main wall portion 10b, the amount of light absorbed from the LED 50 in the first main wall portion 10a is too large. In some cases, the light incident rate on the light emitter 30 may be lowered. Moreover, the wavelength conversion member 1 may be enlarged. Accordingly, the thickness of the first main wall portion 10a is preferably 10 times or less, more preferably 5 times or less the thickness of the second main wall portion 10b.
  • the capillary tube 10 is made of glass, the refractive index of the capillary tube 10 can be increased. For this reason, the optical path length of the light from LED50 in the 1st main wall part 10a can be made longer. Accordingly, the capillary tube 10 is preferably made of glass, more preferably made of glass having a refractive index of 1.48 or more, and further preferably made of glass having a refractive index of 1.50 or more.
  • the capillary 20 has first and second main wall portions 20a and 20b and first and second side wall portions 20c and 20d.
  • 1st and 2nd main wall part 20a, 20b is a part for comprising 1st and 2nd main wall part 10a, 10b. Therefore, the thickness in the thickness direction T of the first main wall portion 20a is thicker than the thickness in the thickness direction T of the second main wall portion 20b. Moreover, each of the 1st and 2nd main wall parts 20a and 20b is flat form.
  • first and second side wall portions 20c and 20d are portions for constituting the first and second side wall portions 10c and 10d.
  • Each of the 1st and 2nd side wall parts 20c and 20d is flat form.
  • the capillary tube 20 can be created, for example, in the following manner. First, a cylindrical capillary 40 is prepared. A rod 41 having an outer surface corresponding to the inner surface of the capillary 20 is inserted into the capillary 40. In this state, the capillary 40 is heated while reducing the pressure inside the capillary 40. Then, the capillary 40 is deformed into a shape along the rod 41. Then, the capillary tube 20 can be obtained by removing the rod 41 while cooling the capillary tube 40 and performing cutting, polishing, etc. along the length direction L at the position of the broken line in FIG.
  • the capillary 21 has the first and second main wall portions 20a and 20b, the first and second side wall portions 20c and 20d, and an end wall portion 20f that closes the opening on the L2 side.
  • the wavelength conversion member 1 can be manufactured by encapsulating the illuminant in the capillary tube 20. Specifically, first, the light emitter 30 is injected into the capillary 20.
  • the method for injecting the light emitter 30 is not particularly limited, but the light emitter 30 can be injected into the capillary tube 20 by supplying the light emitter in a state where the inside of the capillary tube 20 is decompressed. Then, the L1 side edge part of the capillary 20 is plugged, and the capillary 10 is produced.
  • the wavelength conversion member 1 can be manufactured by the above process.
  • the method for closing the L1 side end and the L2 side end in the length direction L of the capillary 20 is not particularly limited.
  • the L1 side end and the L2 side end of the capillary tube 20 can be closed by heating and softening, or may be closed by various adhesives.
  • the outer surface and the inner surface of the first and second side wall portions 20c, 20d, 10c, and 10d are flat.
  • the present invention is not limited to this configuration.
  • the outer surface and the outer surface of the first and second side wall portions 20c, 20d, 10c, and 10d may have convex shapes that protrude outward.

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Abstract

 波長変換部材を用いた光源を高輝度化し得る波長変換部材及びそれに用いる発光体封入用毛細管を提供する。 波長変換部材1は、両端が塞がれた毛細管10と、毛細管10内に封入された発光体30とを備える。毛細管10は、第1及び第2の主壁部10a,10bを備える。第1及び第2の主壁部10a,10bは、互いに対向している。第1の主壁部10aは、第2の主壁部10bよりも厚い。

Description

発光体封入用毛細管及び波長変換部材
 本発明は、発光体封入用毛細管及び波長変換部材に関する。
 近年、例えば、液晶ディスプレイのバックライトなどの用途に用いられる白色光源の開発が盛んに行われている。そのような白色光源の一例として、例えば下記の特許文献1には、青色光を出射するLED(Light Emitting Diode)の光出射側にLEDからの光の一部を吸収し、黄色の光を出射する波長変換部材を配置した光源が開示されている。この光源からは、LEDから出射され波長変換部材を透過した青色光と、波長変換部材から出射された黄色光との合成光である白色光が出射される。
特開2007-25285号公報 特開2007-225462号公報
 液晶ディスプレイのバックライトには、直下型とエッジライト型とがある。このエッジライト型のバックライトでは、輝度むらが小さく均一な面状光を得るために、導光体の側面に対して均一に光を入射させる必要がある。このため、エッジライト型のバックライトでは、白色の線状光源が好適に用いられる。
 白色の線状光源としては、例えば、直線状に配置された青色光を出射する複数のLED(以下、「青色LED」とする。)と、複数の青色LEDの前方に配置されている線状の波長変換部材とを備えるものが考えられる。線状の波長変換部材としては、例えば、毛細管と、毛細管内に封入された発光体とを備えるものが考えられる。
 近年、液晶表示装置の高輝度化に伴い、このようなLEDと波長変換部材とを用いた線状光源に対する高輝度化の要求がさらに高まってきている。
 本発明は、波長変換部材を用いた光源を高輝度化し得る波長変換部材及びそれに用いる発光体封入用毛細管を提供することを主な目的とする。
 本発明に係る発光体封入用毛細管は、長さ方向の一方側の端部が塞がれている一方、長さ方向の他方側の端部が開口している。発光体封入用毛細管には、他方側の端部から発光体が封入される。発光体封入用毛細管は、第1及び第2の主壁部を備える。第1及び第2の主壁部は、互いに対向する。第1の主壁部は、第2の主壁部よりも厚い。
 本発明の発光体封入用毛細管において、第1の主壁部の厚みは、第2の主壁部の厚みの2倍以上であることが好ましい。
 発光体封入用毛細管は、ガラス製であってもよい。
 本発明に係る波長変換部材は、毛細管と発光体とを備える。毛細管は、両端が塞がれている。発光体は、毛細管内に封入されている。毛細管は、第1及び第2の主壁部を備える。第1及び第2の主壁部は、互いに対向している。第1の主壁部は、第2の主壁部よりも厚い。
 本発明の波長変換部材において、第1の主壁部の厚みは、第2の主壁部厚みの2倍以上であることが好ましい。
 本発明の波長変換部材において、発光体は、無機蛍光体であってもよい。
 本発明の波長変換部材において、無機蛍光体は、量子ドットであってもよい。
 本発明の波長変換部材において、発光体封入用毛細管は、ガラス製であってもよい。
 本発明によれば、波長変換部材を用いた光源を高輝度化し得る波長変換部材及びそれに用いる発光体封入用毛細管を提供することができる。
図1は、本発明の一実施形態に係る波長変換部材の略図的斜視図である。 図2は、図1の線II-IIにおける略図的断面図である。 図3は、図2の線III-IIIにおける略図的断面図である。 図4は、図2の線IV-IVにおける略図的横断面図である。 図5は、比較例に係る波長変換部材を光源として使用する際の概念図である。 図6は、本発明の一実施形態に係る波長変換部材を光源として使用する際の概念図である。 図7は、両端が開口した毛細管の略図的斜視図である。 図8は、毛細管の製造工程を説明するための略図的横断面図である。 図9は、毛細管の製造工程を説明するための略図的横断面図である。 図10は、一方側の端部が塞がれた毛細管の略図的断面図である。 図11は、図10の線XI-XIにおける略図的断面図である。 図12は、図10の線XII-XIIにおける略図的断面図である。
 以下、本発明を実施した好ましい形態の一例について説明する。但し、以下の実施形態は、単なる一例であり、本発明は、以下の実施形態に何ら限定されない。
 また、実施形態などにおいて参照する各図面において、実質的に同一の機能を有する部材は同一の符号で参照することとする。また、実施形態などにおいて参照する図面は、模式的に記載されたものであり、図面に描画された物体の寸法の比率などは、現実の物体の寸法の比率などとは異なる場合がある。図面相互間においても、物体の寸法比率などが異なる場合がある。具体的な物体の寸法比率などは、以下の説明を参酌して判断されるべきである。
 図1は、本実施形態に係る波長変換部材の略図的斜視図である。図2は、図1の線II-IIにおける略図的断面図である。図3は、図2の線III-IIIにおける略図的断面図である。図4は、図2の線IV-IVにおける略図的横断面図である。
 (波長変換部材1)
 まず、図1~図4を参照しながら、波長変換部材1について説明する。
 波長変換部材1は、光源から出射される励起光を受光し、その励起光とは波長が異なる光を出射させる部材である。波長変換部材1は、励起光の一部を透過させるものであってもよいし、励起光を透過させないものであってもよい。波長変換部材1が励起光の一部を透過させるものである場合は、波長変換部材1からは、波長変換部材1からの蛍光と、波長変換部材1を透過した励起光との合成光が出射されることとなる。
 波長変換部材1は、例えば、導光体の側面に対向するように配置される部材である。具体的には、波長変換部材1は、後述する第1の主壁部10aの外表面10a1から、LEDからの光が入射するように配置される。このため、外表面10a1が光入射面となる。一方、波長変換部材1において、後述する第2の主壁部10bの外表面10b1が導光体の側面に対向するように配置される。このため、外表面10b1が光出射面となる。
 図1に示すように、波長変換部材1は、細長形状である。波長変換部材1は、両端が塞がれた毛細管10を備えている。毛細管10には、発光体30(図2~図4を参照)が封止されている。発光体30は、励起光を受光し、励起光とは異なる波長の光を出射するものである。
 発光体30の種類は特に限定されない。発光体としては、例えば無機蛍光体、有機蛍光体などの蛍光体が挙げられる。これらの中でも無機蛍光体粉末が好ましい。
 なお、無機蛍光体は、光源から出射させようとする光の波長や、発光体から出射される励起光の波長などに応じて適宜選択することができる。無機蛍光体は、例えば、酸化物無機蛍光体、窒化物無機蛍光体、酸窒化物無機蛍光体、硫化物無機蛍光体、酸硫化物無機蛍光体、希土類硫化物無機蛍光体、アルミン酸塩化物無機蛍光体、ハロリン酸塩化物無機蛍光体、及び量子ドットから選ばれた1種以上からなるものとすることができる。
 波長300~440nmの紫外~近紫外の励起光を照射すると青色の可視光(波長が440nm~480nmの蛍光)を発する無機蛍光体粉末としては、Sr(POCl:Eu2+、(Sr,Ba)MgAl1017:Eu2+、(Sr,Ba)MgSi:Eu2+などが挙げられる。
 波長300~440nmの紫外~近紫外の励起光を照射すると緑色の可視光(波長が500nm~540nmの蛍光)を発する無機蛍光体粉末としては、SrAl:Eu2+、SrGa:Eu2+、SrBaSiO:Eu2+、CdS:In、CaS:Ce3+、Y(Al,Gd)12:Ce2+、CaScSi12:Ce3+、SrSiOn:Eu2+、ZnS:Al3+,Cu、CaS:Sn2+、CaS:Sn2+,F、CaSO:Ce3+,Mn2+、LiAlO:Mn2+、BaMgAl1017:Eu2+,Mn2+、ZnS:Cu,Cl、CaWO:U、CaSiOCl:Eu2+、Sr0.2Ba0.7Cl1.1Al3.45:Ce3+,Mn2+、BaMgSi:Eu2+、BaSiO:Eu2+、BaLiSi:Eu2+、ZnO:S、ZnO:Zn、CaBa(POCl:Eu2+、BaAl:Eu2+などが挙げられる。
 波長440~480nmの青色の励起光を照射すると緑色の可視光(波長が500nm~540nmの蛍光)を発する無機蛍光体粉末としては、SrAl:Eu2+、SrGa:Eu2+、SrBaSiO:Eu2+、CdS:In、CaS:Ce3+、Y(Al,Gd)12:Ce2+、CaScSi12:Ce3+、SrSiOn:Eu2+などが挙げられる。
 波長300~440nmの紫外~近紫外の励起光を照射すると黄色の可視光(波長が540nm~595nmの蛍光)を発する無蛍光体粉末としては、ZnS:Eu2+、Ba(POCl:U、SrWO:U、CaGa:Eu2+、SrSO:Eu2+,Mn2+、ZnS:P、ZnS:P3-,Cl、ZnS:Mn2+などが挙げられる。
 波長440~480nmの青色の励起光を照射すると黄色の可視光(波長が540nm~595nmの蛍光)を発する無機蛍光体粉末としては、Y(Al,Gd)12:Ce2+、Ba(POCl:U、CaGa:Eu2+、SrSiO:Eu2+が挙げられる。
 波長300~440nmの紫外~近紫外の励起光を照射すると赤色の可視光(波長が600nm~700nmの蛍光)を発する無機蛍光体粉末としては、CaS:Yb2+,Cl、GdGa12:Cr3+、CaGa:Mn2+、Na(Mg,Mn)LiSi10:Mn、ZnS:Sn2+、YAl12:Cr3+、SrB13:Sm2+、MgSrSi:Eu2+,Mn2+、α-SrO・3B:Sm2+、ZnS-CdS、ZnSe:Cu,Cl、ZnGa:Mn2+、ZnO:Bi3+、BaS:Au,K、ZnS:Pb2+、ZnS:Sn2+,Li、ZnS:Pb,Cu、CaTiO:Pr3+、CaTiO:Eu3+、Y:Eu3+、(Y、Gd):Eu3+、CaS:Pb2+,Mn2+、YPO:Eu3+、CaMgSi:Eu2+,Mn2+、Y(P、V)O:Eu3+、YS:Eu3+、SrAl:Eu3+、CaYAlO:Eu3+、LaOS:Eu3+、LiW:Eu3+,Sm3+、(Sr,Ca,Ba,Mg)10(POCl:Eu2+,Mn2+、BaMgSi:Eu2+,Mn2+などが挙げられる。
 波長440~480nmの青色の励起光を照射すると赤色の可視光(波長が600nm~700nmの蛍光)を発する無機蛍光体粉末としては、ZnS:Mn2+,Te2+、MgTiO:Mn4+、KSiF:Mn4+、SrS:Eu2+、CaS:Eu2+、Na1.230.42Eu0.12TiSi11、Na1.230.42Eu0.12TiSi13:Eu3+、CdS:In,Te、CaAlSiN:Eu2+、CaSiN:Eu2+、(Ca,Sr)Si:Eu2+、Euなどが挙げられる。
 無機蛍光体は、量子ドットであってもよい。量子ドットは、励起光が入射したときに、励起光とは異なる波長の光を出射するものである。量子ドットから出射される光の波長は、量子ドット粉末の粒子径に依存する。すなわち、量子ドット粉末の粒子径を変化させることにより、得られる光の波長を調整することができる。このため、量子ドットの粒子径は、得ようとする光の波長に応じた粒子径とされている。
 量子ドットとしては、例えば、粒子径が2nm~10nm程度の粉末状のものを用いることができる。例えば、波長300nm~440nmの紫外~近紫外の励起光を照射すると青色の蛍光(波長が400nm~440nmの蛍光)を発する量子ドット粉末の具体例としては、粒子径が2.0nm~3.0nm程度のCdSeの微結晶などが挙げられる。波長300~440nmの紫外~近紫外の励起光や波長440nm~480nmの青色の励起光を照射すると緑色の蛍光(波長が500nm~540nmの蛍光)を発する量子ドット粉末の具体例としては、粒子径が3.0nm~3.3nm程度のCdSeの微結晶などが挙げられる。波長300nm~440nmの紫外~近紫外の励起光や波長440nm~480nmの青色の励起光を照射すると黄色の蛍光(波長が540nm~595nmの蛍光)を発する量子ドット粉末の具体例としては、粒子径が3.3nm~4.5nm程度のCdSeの微結晶などが挙げられる。波長300nm~440nmの紫外~近紫外の励起光や波長440nm~480nmの青色の励起光を照射すると赤色の蛍光(波長が600nm~700nmの蛍光)を発する量子ドット粉末の具体例としては、粒子径が4.5nm~10nm程度のCdSeの微結晶などが挙げられる。
 励起光や発光の波長域に合わせて、複数の無機蛍光体粉末を混合して用いてもよい。例えば、紫外域の励起光を照射して白色光を得る場合は、青色、緑色、赤色の蛍光を発する無機蛍光体を混合して使用すればよい。
 無機蛍光体粉末の分散媒は、特に限定されない。分散媒としては、例えば、ガラス、セラミックス、樹脂などが挙げられる。
 分散媒としてのガラスは、無機蛍光体粉末を安定して保持できるものである限りにおいて特に限定されない。分散媒として用いることのできるガラスの具体例としては、例えば、珪酸塩系ガラス、硼酸塩系ガラス、SiO-B-RO系ガラス(Rは、Mg、Ca、Sr及びBaの少なくとも一種)などの硼珪酸塩系ガラス、SnO-P系ガラスなどのリン酸塩系ガラス、硼リン酸塩系ガラスなどが挙げられる。なかでも、SiO-B-RO系ガラスやSnO-P系ガラスが好ましく用いられる。
 分散媒としてのセラミックスの具体例としては、例えば、アルミナ、ジルコニア、チタン酸バリウム、窒化ケイ素、窒化チタン等の金属窒化物などが挙げられる。
 毛細管10は、ガラス製である。もっとも、本発明において、発光体封入用毛細管を構成する材料は、励起光及び蛍光を透過させるものであれば特に限定されない。発光体封入用毛細管は、例えば、樹脂製、セラミックス製などであってもよい。また、発光体封入用毛細管は、互いに異なる材料からなる複数の部材により構成されていてもよい。例えば、発光体封入用毛細管の一部が樹脂製であり、残りの一部がガラス製であってもよい。
 毛細管10は、第1及び第2の主壁部10a、10bを備えている。さらに、毛細管10は、第1及び第2の側壁部10c、10dと、第1及び第2の端壁部10e、10fとを備えている。これら第1及び第2の主壁部10a、10bと、第1及び第2の側壁部10c、10dと、第1及び第2の端壁部10e、10fとによって、発光体30を封入するための内部空間10Aが構成されている。
 第1及び第2の主壁部10a、10bのそれぞれは、幅方向Wと、幅方向Wに対して垂直な長さ方向Lとに沿って延びている。第1及び第2の主壁部10a、10bのそれぞれは、幅方向Wと長さ方向Lとのそれぞれに対して垂直な厚み方向Tにおいて互いに対向している。第1の主壁部10aと第2の主壁部10bとは、平行である。
 第1及び第2の主壁部10a、10bのそれぞれは、長手方向が長さ方向Lに沿う矩形平板状である。すなわち、第1及び第2の主壁部10a、10bの外表面10a1、10b1及び内表面のそれぞれは、平面状である。
 第1の主壁部10aの厚み方向Tにおける厚みS1は、第2の主壁部10bの厚み方向Tにおける厚みS2の2倍以上である。第1の主壁部10aの厚み方向Tにおける厚みS1は、第2の主壁部10bの厚み方向Tにおける厚みS2の2~10倍であることが好ましく、3~5倍であることがより好ましい。
 第1の主壁部10aの厚み方向Tにおける厚みS1は、例えば0.04~1mm程度である。第2の主壁部10bの厚み方向Tにおける厚みS2は、例えば0.02~0.1mm程度である。第1の主壁部10aと第2の主壁部10bとの厚み方向Tにおける間隔S3は、例えば0.02~0.2mm程度である。
 第1の主壁部10aの幅方向WにおけるW1側端部と、第2の主壁部10bの幅方向WにおけるW1側端部とは、第1の側壁部10cにより接続されている。一方、第1の主壁部10aの幅方向WにおけるW2側端部と、第2の主壁部10bの幅方向WにおけるW2側端部とは、第2の側壁部10dにより接続されている。
 第1及び第2の側壁部10c、10dのそれぞれは、長手方向が長さ方向Lに沿う矩形平板状である。すなわち、第1及び第2の側壁部10c、10dの外表面及び内表面のそれぞれは、平面状である。
 第1及び第2の主壁部10a、10bと、第1及び第2の側壁部10c、10dにより構成された長さ方向LのL1側開口は、第1の端壁部10eにより塞がれている。一方、第1及び第2の主壁部10a、10bと、第1及び第2の側壁部10c、10dにより構成された長さ方向LのL2側開口は、第2の端壁部10fにより塞がれている。
 ところで、近年、液晶ディスプレイなどの小型化に伴い、バックライトの小型化も要求されている。よって、バックライトに使用される波長変換部材の発光体封入用毛細管の厚みも小さいことが望ましい。このような観点から、図5に示すように、発光体封入用毛細管100の第1の主壁部100aの厚みと第2の主壁部100bの厚みとは、共に、発光体封入用毛細管100の強度が低くなりすぎない範囲で、極力薄くされている。この場合、波長変換部材101に封入された発光体の全体にLED102からの光を照射するためには、LED102と波長変換部材101との間の間隔をある程度大きくする必要がある。従って、LED102を波長変換部材101から離間して配置する必要がある。さらに、LED102を保持固定する部材が別途必要であるためコスト上昇の原因となる。
 しかしながら、LED102を波長変換部材101から離間して配置した場合は、LED102から出射した光の一部が、第1の主壁部100aの外表面100a1で反射される。このため、発光体封入用毛細管100の内部に封入された発光体への光の入射効率が低下する。その結果、波長変換部材101から出射する光の強度が低くなる。また、100a1にAR膜などの反射防止機能を備える必要がありコスト上昇の原因となる。
 それに対して、本実施形態では、第1の主壁部10aの厚みを大きくして、LED50を第1の主壁部10aの外表面10a1に密着させて配置させることで、外表面10a1におけるLED50からの光の反射を抑制している。また、第1の主壁部10aの屈折率は、空気の屈折率よりも高いため、LED50と発光体30との間の光路長を長くすることができる。そのため、LED50と波長変換部材1を離間して配置する場合に比べて、LED50と発光体30との距離を小さくすることができ、この距離を小さくしても、発光体30全体にLED50からの光を照射することができる。従って、発光体30への光の入射効率を高めることができる。その結果、波長変換部材1を用いた光源の高輝度化を図ることができる。波長変換部材1を用いた光源のさらなる高輝度化を図る観点からは、第1の主壁部10aの厚みが、第2の主壁部10bの厚みの2倍以上であることが好ましく、3倍以上であることがより好ましい。但し、第1の主壁部10aの厚みが、第2の主壁部10bの厚みに対して大きすぎると、LED50からの光の第1の主壁部10aにおける吸収量が多くなりすぎるため、発光体30への光入射率がかえって低くなってしまう場合がある。また、波長変換部材1が大型化してしまう場合がある。従って、第1の主壁部10aの厚みは、第2の主壁部10bの厚みの10倍以下であることが好ましく、5倍以下であることがより好ましい。
 また、毛細管10がガラス製である場合は、毛細管10の屈折率を高くし得る。このため、第1の主壁部10aにおけるLED50からの光の光路長をより長くし得る。従って、毛細管10は、ガラス製であることが好ましく、屈折率が1.48以上のガラスからなることがより好ましく、屈折率が1.50以上のガラスからなることがさらに好ましい。
 (波長変換部材1の製造方法)
 次に、波長変換部材1の製造方法の一例について、図7~図12を参照しながら詳細に説明する。
 まず、図7に示す、両端が開口しているガラス製の毛細管20を用意する。この毛細管20は、第1及び第2の主壁部20a、20bと、第1及び第2の側壁部20c、20dとを有する。
 第1及び第2の主壁部20a、20bは、第1及び第2の主壁部10a、10bを構成するための部分である。よって、第1の主壁部20aの厚み方向Tにおける厚みは、第2の主壁部20bの厚み方向Tにおける厚みよりも厚い。また、第1及び第2の主壁部20a、20bのそれぞれは、平板状である。
 一方、第1及び第2の側壁部20c、20dは、第1及び第2の側壁部10c、10dを構成するための部分である。第1及び第2の側壁部20c、20dのそれぞれは、平板状である。
 この毛細管20は、例えば以下の要領で作成することができる。まず、円筒状の毛細管40を用意する。その毛細管40の内部に毛細管20の内表面に対応した形状の外表面を有する棒41を挿入する。その状態で、毛細管40の内部を減圧しながら毛細管40を加熱する。そうすると、毛細管40が棒41に沿った形状に変形する。その後、毛細管40を冷却しながら棒41を抜き、例えば図9の破線の位置で長さ方向Lに沿って切断、研磨などを行うことにより毛細管20を得ることができる。
 次に、毛細管20の長さ方向LのL2側端部を塞ぐ。これにより、図10~12に示す、長さ方向Lの一方側端部が塞がれた毛細管21を得る。この毛細管21は、上記第1及び第2の主壁部20a、20bと、第1及び第2の側壁部20c、20dと、L2側の開口部を塞ぐ端壁部20fとを有する。
 次に、毛細管20内に発光体を封入することにより波長変換部材1を製造することができる。具体的には、まず、発光体30を毛細管20内に注入する。発光体30の注入方法は、特に限定されないが、毛細管20内を減圧した状態で発光体を供給することにより発光体30を毛細管20内に注入することができる。その後、毛細管20のL1側端部を塞ぎ、毛細管10を作製する。以上の工程により、波長変換部材1を製造することができる。
 なお、毛細管20の長さ方向LのL1側端部及びL2側端部を塞ぐ方法は特に限定されない。例えば、毛細管20のL1側端部及びL2側端部を加熱して軟化させることにより塞ぐことができるし、各種接着剤によって塞いでもよい。
 (変形例)
 以下、上記実施形態の変形例について説明する。以下の説明において、上記実施形態と実質的に同様の機能を有する部材を同様の符号で参照し、説明を省略する。
 上記実施形態では、第1及び第2の側壁部20c、20d、10c、10dの外表面及び内表面が平面である場合について説明した。但し、本発明は、この構成に限定されない。例えば第1及び第2の側壁部20c、20d、10c、10dの外表面及び外表面は、それぞれ外側に向かって突出する凸状などであってもよい。
1…波長変換部材
10,20,21,40…毛細管
10A…内部空間
10a…第1の主壁部
10a1…第1の主壁部10aの外表面
10b…第2の主壁部
10b1…第2の主壁部10bの外表面
10c…第1の側壁部
10d…第2の側壁部
10e…第1の端壁部
10f…第2の端壁部
20a…第1の主壁部
20b…第2の主壁部
20c…第1の側壁部
20d…第2の側壁部
20f…端壁部
30…発光体
41…棒
50…LED

Claims (8)

  1.  長さ方向の一方側の端部が塞がれている一方、長さ方向の他方側の端部が開口しており、前記他方側の端部から発光体が封入される発光体封入用毛細管であって、
     前記発光体封入用毛細管は、互いに対向する第1及び第2の主壁部を備え、
     前記第1の主壁部は、前記第2の主壁部よりも厚い、発光体封入用毛細管。
  2.  前記第1の主壁部の厚みは、前記第2の主壁部の厚みの2倍以上である、請求項1に記載の発光体封入用毛細管。
  3.  発光体封入用毛細管は、ガラス製である、請求項1または2に記載の発光体封入用毛細管。
  4.  両端が塞がれた毛細管と、前記毛細管内に封入された発光体とを備える波長変換部材であって、
     前記毛細管は、
     互いに対向する第1及び第2の主壁部を備え、
     前記第1の主壁部は、第2の主壁部よりも厚い、
    波長変換部材。
  5.  前記第1の主壁部の厚みは、前記第2の主壁部厚みの2倍以上である、請求項4に記載の波長変換部材。
  6.  前記発光体は、無機蛍光体である、請求項4または5に記載の波長変換部材。
  7.  前記無機蛍光体は、量子ドットである、請求項6に記載の波長変換部材。
  8.  発光体封入用毛細管は、ガラス製である、請求項4~7のいずれか一項に記載の波長変換部材。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9864121B2 (en) 2011-11-22 2018-01-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Stress-resistant component for use with quantum dots
US9929325B2 (en) 2012-06-05 2018-03-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Lighting device including quantum dots
CN108693690A (zh) * 2017-03-29 2018-10-23 精工爱普生株式会社 光源装置以及投影仪

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20150110847A (ko) 2014-03-20 2015-10-05 삼성디스플레이 주식회사 양자점 충진 튜브 및 이를 포함하는 표시 장치
JP6389321B2 (ja) * 2014-08-04 2018-09-12 ドルビー ラボラトリーズ ライセンシング コーポレイション ハイダイナミックレンジディスプレイパネルのためのタイルアセンブリ
KR20170045206A (ko) * 2014-08-22 2017-04-26 엔에스 마테리얼스 아이엔씨. 파장 변환 부재, 및 그를 이용한 발광 장치, 발광 소자, 광원 장치, 그리고 표시 장치
WO2016072311A1 (ja) * 2014-11-04 2016-05-12 Nsマテリアルズ株式会社 波長変換部材、及びそれを用いた発光装置、発光素子、光源装置、並びに表示装置
WO2016072312A1 (ja) * 2014-11-04 2016-05-12 Nsマテリアルズ株式会社 波長変換部材、及びそれを用いた発光装置、発光素子、光源装置、表示装置、導光部材、並びに波長変換部材の製造方法
JP2016181652A (ja) * 2015-03-25 2016-10-13 日本電気硝子株式会社 波長変換部材、その製造方法及び発光デバイス
JP2016201464A (ja) * 2015-04-10 2016-12-01 日本電気硝子株式会社 波長変換部材
JP6509091B2 (ja) * 2015-10-20 2019-05-08 富士フイルム株式会社 波長変換積層フィルム
JP6092446B1 (ja) * 2015-10-23 2017-03-08 デクセリアルズ株式会社 部分駆動型光源装置及びそれを用いた画像表示装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH049829A (ja) * 1990-04-27 1992-01-14 Mitsui Petrochem Ind Ltd 非線形光学素子及びその製造方法
JP2006525648A (ja) * 2003-05-05 2006-11-09 ゲルコアー リミテッド ライアビリティ カンパニー Led利用型電球
JP2007324337A (ja) * 2006-05-31 2007-12-13 Citizen Electronics Co Ltd 線状発光体およびその製造方法、ならびにその線状発光体を用いた発光装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH049829A (ja) * 1990-04-27 1992-01-14 Mitsui Petrochem Ind Ltd 非線形光学素子及びその製造方法
JP2006525648A (ja) * 2003-05-05 2006-11-09 ゲルコアー リミテッド ライアビリティ カンパニー Led利用型電球
JP2007324337A (ja) * 2006-05-31 2007-12-13 Citizen Electronics Co Ltd 線状発光体およびその製造方法、ならびにその線状発光体を用いた発光装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9864121B2 (en) 2011-11-22 2018-01-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Stress-resistant component for use with quantum dots
US10012778B2 (en) 2011-11-22 2018-07-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Stress-resistant component for use with quantum dots
US9929325B2 (en) 2012-06-05 2018-03-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Lighting device including quantum dots
CN108693690A (zh) * 2017-03-29 2018-10-23 精工爱普生株式会社 光源装置以及投影仪
CN108693690B (zh) * 2017-03-29 2020-12-25 精工爱普生株式会社 光源装置以及投影仪

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