WO2017153395A1 - Leuchtstoffmischung und optoelektronisches bauelement mit einer leuchtstoffmischung - Google Patents

Leuchtstoffmischung und optoelektronisches bauelement mit einer leuchtstoffmischung Download PDF

Info

Publication number
WO2017153395A1
WO2017153395A1 PCT/EP2017/055302 EP2017055302W WO2017153395A1 WO 2017153395 A1 WO2017153395 A1 WO 2017153395A1 EP 2017055302 W EP2017055302 W EP 2017055302W WO 2017153395 A1 WO2017153395 A1 WO 2017153395A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
phosphor
wavelength
range
radiation
wavelength range
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2017/055302
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hailing Cui
Alexander Baumgartner
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ams Osram International GmbH
Original Assignee
Osram Opto Semiconductors GmbH
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 Osram Opto Semiconductors GmbH filed Critical Osram Opto Semiconductors GmbH
Publication of WO2017153395A1 publication Critical patent/WO2017153395A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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 materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent
    • C09K11/08Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/77Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals
    • C09K11/7766Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals containing two or more rare earth metals
    • C09K11/7774Aluminates
    • 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 materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent
    • C09K11/08Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/77Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals
    • C09K11/7728Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals containing europium
    • C09K11/77342Silicates
    • 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 materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent
    • C09K11/08Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials
    • C09K11/77Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals
    • C09K11/7728Luminescent materials, e.g. electroluminescent or chemiluminescent containing inorganic luminescent materials containing rare earth metals containing europium
    • C09K11/77348Silicon Aluminium Nitrides or Silicon Aluminium Oxynitrides
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional [2D] radiating surfaces
    • H05B33/14Light sources with substantially two-dimensional [2D] radiating surfaces characterised by the chemical or physical composition or the arrangement of the electroluminescent material, or by the simultaneous addition of the electroluminescent material in or onto the light source
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10HINORGANIC LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING POTENTIAL BARRIERS
    • H10H20/00Individual inorganic light-emitting semiconductor devices having potential barriers, e.g. light-emitting diodes [LED]
    • H10H20/80Constructional details
    • H10H20/85Packages
    • H10H20/851Wavelength conversion means
    • H10H20/8511Wavelength conversion means characterised by their material, e.g. binder
    • H10H20/8512Wavelength conversion materials
    • H10H20/8513Wavelength conversion materials having two or more wavelength conversion materials

Definitions

  • Opto-electronic device containing a phosphor mixture.
  • a phosphor mixture comprising a first phosphor, a second phosphor and a third phosphor, wherein the first phosphor is a
  • Emission spectrum has a third peak maximum in the red spectral range.
  • the first and second peak maximums are different from each other according to one embodiment.
  • first peak maximum the peak maximum
  • second peak maximum the peak maximum
  • third peak maximum the peak maximum
  • the phosphor mixture is suitable, when excited with light, for example from the blue spectral range, light with a high color rendering, which on the
  • Color rendering index CRI is measured to produce.
  • the phosphor mixture is suitable together with a semiconductor body in one
  • Optoelectronic component to be used wherein the semiconductor body emits light of a first wavelength range, for example from the blue spectral range.
  • Wavelength range can be.
  • the phosphor mixture when excited with light from the blue spectral range, can produce mixed-colored light with a color rendering index CRI> 90 with simultaneously high reference color values R9 and R13, in particular R9> 90 and R13> 90.
  • the color temperature can be in cold white
  • Is the phosphor mixture by light from a first wavelength range, such as a blue Wavelength range, excited, can be used to generate
  • the second phosphor Converting the wavelength range, the second phosphor convert the light of the first wavelength range in light of a third wavelength range and the third phosphor convert the light of the first wavelength range into light of a fourth wavelength range.
  • Wavelength range thus corresponds to the emission spectrum of the first phosphor
  • the third wavelength range corresponds to the emission spectrum of the second phosphor
  • the fourth wavelength range corresponds to the
  • a portion of the light of the first wavelength range can remain unconverted, resulting in a total emission composed of light of the first, second, third and fourth wavelength range and the above-mentioned high CRI, R9 and R13 values of> 90 and a cool white color temperature from the range 4000 K to 10000 K, in particular a color temperature of 6500 K has.
  • the first peak maximum of the phosphor mixture may be a
  • the first peak maximum may have a wavelength selected from the range including 510 nm to 520 nm inclusive.
  • Phosphor mixture have a wavelength ranging from 530 nm to 560 nm inclusive is selected.
  • the second peak maximum may have a wavelength selected from the range including 530 nm to 540 nm inclusive.
  • Peak maximum may be different from the first peak maximum according to one embodiment.
  • Phosphor mixture have a wavelength selected from the range including 610 nm to 650 nm inclusive.
  • the third peak maximum may have a wavelength selected from the range including 620 nm to 630 nm inclusive.
  • the emission spectrum of the first phosphor may further be at the wavelength of the first peak maximum a first
  • the first half-width can be less than 65 nm inclusive. This indicates the first
  • Phosphor which emits in the green spectral range, a narrow-band emission.
  • the emission spectrum of the second phosphor at the wavelength of the second peak maximum may have a second half width which is greater than and including 90 nm.
  • the second half width may be greater than 100 nm inclusive.
  • the second phosphor which emits in the green spectral range is a broadband emitting phosphor.
  • the emission spectrum of the third phosphor at the wavelength of the third peak maximum may have a third half width which is smaller than 100 nm inclusive. In particular, the third half width can be smaller than 80 nm inclusive.
  • the first phosphor may be, for example, with
  • Eu2 + -doped oxonitridosilicates with Eu2 + -doped nitrido- orthosilicates, with Eu2 + -doped orthosilicates or with Eu ⁇ - + -doped chlorosilicates act, for example to
  • the second phosphor may be, for example, with Ce 3+ -doped Garnet, with Eu ⁇ - orthosilicates doped Oxonitridosilikate with Eu2 + -doped nitrido, or Eu2 + doped orthosilicates, - +
  • Phosphors can be selected with Eu2 + -doped nitrides, for example (Sr, Ca) S1AIN3: Eu2 +.
  • the phosphors may be present in a common matrix material, which may be, for example, silicone or an epoxy resin. Therein, the phosphors can be present for example in particle form. The particles may have a size selected from the range including 3ym up to and including 25 ym. Together with the matrix material, the phosphor mixture can thus be present in a common matrix material, which may be, for example, silicone or an epoxy resin. Therein, the phosphors can be present for example in particle form. The particles may have a size selected from the range including 3ym up to and including 25 ym. Together with the matrix material, the phosphor mixture can thus
  • Phosphorus have an excitation spectrum in the Range including 440 nm up to and including 460 nm has a maximum.
  • the excitation spectrum of the first and / or the second and / or the third phosphor may have a maximum in the range including 445 nm to 455 nm inclusive, preferably including 447.5 nm to 450 nm inclusive.
  • the first and / or the second and / or the third phosphor may have a maximum in the range including 445 nm to 455 nm inclusive, preferably including 447.5 nm to 450 nm inclusive.
  • Phosphor mixture can be combined in an optoelectronic device, for example, with a light-emitting semiconductor chip having a dominant wavelength in a large wavelength range, namely between 440 nm inclusive including 460 nm inclusive.
  • Electromagnetic radiation is drawn in the CIE standard diagram from the white point through the color location of the radiation a straight line.
  • the intersection of the straight line with the spectral color line delimiting the CIE standard diagram denotes the dominant wavelength of the electromagnetic radiation.
  • the dominant wavelength deviates from a maximum intensity wavelength.
  • Wavelength range emitted and a conversion element containing the phosphor mixture according to one of the above embodiments, wherein the conversion element in Beam path of the semiconductor body is arranged and the first phosphor radiation of the first wavelength range at least partially in radiation of a second
  • Wavelength range at least partially converted into radiation of a fourth wavelength range.
  • the optoelectronic component thus emits
  • the mixed-color light can have a color location in the cold-white range of the CIE standard color chart, in particular at a color temperature in the range 4000 to 10000 K, for example at 6500 K, and a high color rendering with a CRI> 90, R9> 90 and R13> 90. Due to the high color rendering and the high color quality, such an optoelectronic
  • Example be used in medical applications, since it emits the required for example operations or examinations cold white light with high color quality and color reproduction.
  • the semiconductor body which emits electromagnetic radiation of the first wavelength range may have an active
  • the conversion element can in addition to the
  • Phosphor mixture further a matrix material
  • silicone or epoxy resin.
  • the Conversion element can be used as a layer in the beam path of the Semiconductor body be arranged or as a volume encapsulation, which surrounds the semiconductor body partially or completely.
  • the first wavelength range may include 440 nm to 460 nm inclusive.
  • the first wavelength range may include 445 nm to 455 nm inclusive, preferably 447.5 nm to 455 nm inclusive.
  • emitting semiconductor body which emits blue light in a wide spectral range.
  • the optoelectronic component may have a total emission, which consists of radiation of the first
  • the total emission can thus be in the cold white range at a color temperature from the range 4000 K to 10000 K, in particular of about 6500 K and at the same time have high CRI, R9 and R13 values of> 90.
  • Features that are described herein only in connection with the phosphor mixture may also be used in conjunction with the optoelectronic device. Furthermore, features that are described only in connection with the device, use in the
  • FIG. 1 shows a schematic side view of a
  • FIG. 1 shows the CRI, R9 and R13 values of one
  • FIG. 3 shows the emission spectrum of a
  • Figure 1 shows the schematic side view of a
  • the component comprises a
  • the active layer includes, for example, InGaN.
  • the electromagnetic radiation is generated, the first wavelength range between
  • a bonding pad 30 with which the semiconductor body electrically
  • the conversion element 20 contains a matrix material and a phosphor mixture.
  • the phosphor mixture contains the first phosphor
  • the first phosphor converts the
  • Wavelength range in a second wavelength range with a first peak maximum which is in the range including 500 nm to 530 nm inclusive, in particular at 512 nm and has a first half width at the wavelength of the peak maximum, which is less than 90 nm inclusive. It is thus a narrow-band green emission of the first phosphor.
  • the phosphor mixture also contains the second
  • Phosphor LU3 (Al, Ga) 5O12: Ce3 + which is the radiation of the first
  • Wavelength range is converted, with a second
  • the phosphor mixture contains the third
  • Wavelength range is converted, with a third
  • the conversion element 20 contains, in addition to the matrix material, the first phosphor at a level of from 1% to 5% by weight inclusive, the second phosphor at a level including 0.5% to 6% by weight, and the third phosphor in one portion from 0.3% to 0.3%
  • the optoelectronic component emits
  • Wavelength range the narrowband green second, the broadband green third and the red fourth
  • FIG. 1 shows the CRI, R9 and R13 values of
  • Embodiment It is the dominant wavelength of the
  • FIG. 3 shows the emission spectrum of the phosphor mixture according to the abovementioned exemplary embodiment.
  • the wavelength ⁇ in nm is plotted against the relative energy Erel.
  • I denotes the emission spectrum of the first phosphor
  • II denotes the emission spectrum of the second phosphor
  • III denotes the emission spectrum of the third phosphor. It can be seen that one
  • Narrow band, green emitting phosphor I with a broadband green emitting phosphor II and a red emitting phosphor III are combined in the phosphor mixture.
  • the intensity maxima are 512 nm (first peak maximum), 532 nm (second peak maximum) and 622 nm (third peak maximum).
  • the associated half widths are about 58 nm (first half width), 108 nm (second half width) and 75 nm (third half width).

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)
  • Luminescent Compositions (AREA)

Abstract

Leuchtstoffmischungund optoelektronisches Bauelement mit einer Leuchtstoffmischung Es wird eine Leuchtstoffmischung umfassend einen ersten Leuchtstoff, einen zweiten Leuchtstoffund einen dritten Leuchtstoff angegeben, wobei der erste Leuchtstoff ein Emissionsspektrum mit einem ersten Peakmaximum im grünen Spektralbereich aufweist, der zweite Leuchtstoff ein Emissionsspektrum mit einem zweiten Peakmaximum im grünen Spektralbereich aufweist und der dritte Leuchtstoff ein Emissionsspektrum mit einem dritten Peakmaximum im roten Spektralbereich aufweist. Es wird weiterhin ein optoelektronisches Bauelement angegeben, das die Leuchtstoffmischung enthält.

Description

Beschreibung
Leuchtstoffmischung und optoelektronisches Bauelement mit einer Leuchtstoffmischung
Es wird eine Leuchtstoffmischung angegeben sowie ein
optoelektronisches Bauelement, das eine Leuchtstoffmischung enthält .
Es soll eine Leuchtstoffmischung mit verbesserten
Eigenschaften bereitgestellt werden. Weiterhin soll ein optoelektronisches Bauelement mit verbesserten Eigenschaften bereitgestellt werden.
Diese Aufgaben werden durch eine Leuchtstoffmischung gemäß Anspruch 1 sowie durch ein optoelektronisches Bauelement mit den Merkmalen des Anspruchs 13 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen sowie Ausführungsformen der Leuchtstoffmischung und des optoelektronischen Bauelements sind in abhängigen Ansprüchen angegeben.
Es wird eine Leuchtstoffmischung angegeben, die einen ersten Leuchtstoff, einen zweiten Leuchtstoff und einen dritten Leuchtstoff umfasst, wobei der erste Leuchtstoff ein
Emissionsspektrum mit einem ersten Peakmaximum im grünen Spektralbereich aufweist, der zweite Leuchtstoff ein
Emissionsspektrum mit einem zweiten Peakmaximum im grünen Spektralbereich aufweist und der dritte Leuchtstoff ein
Emissionsspektrum mit einem dritten Peakmaximum im roten Spektralbereich aufweist. Das erste und zweite Peakmaximum sind gemäß einer Ausführungsform voneinander unterschiedlich. Hier und im Folgenden werden mit „erstem Peakmaximum" , „zweiten Peakmaximum" und „dritten Peakmaximum" die
jeweiligen relativen Intensitätsmaxima der Emissionsspektren des ersten, zweiten und dritten Leuchtstoffs bezeichnet.
Die Leuchtstoffmischung ist dazu geeignet, bei Anregung mit Licht, beispielsweise aus dem blauen Spektralbereich, Licht mit einer hohen Farbwiedergabe, die an dem
Farbwiedergabeindex CRI gemessen wird, zu erzeugen.
Insbesondere ist die Leuchtstoffmischung dazu geeignet zusammen mit einem Halbleiterkörper in einem
optoelektronischen Bauelement verwendet zu werden, wobei der Halbleiterkörper Licht eines ersten Wellenlängenbereichs, beispielsweise aus dem blauen Spektralbereich, emittiert.
Hier und im Folgenden soll unter „Licht" und „Strahlung" elektromagnetische Strahlung verstanden werden, deren
Wellenlänge im sichtbaren und unsichtbaren
Wellenlängenbereich liegen kann.
Insbesondere kann die Leuchtstoffmischung bei Anregung mit Licht aus dem blauen Spektralbereich mischfarbiges Licht mit einem Farbwiedergabeindex CRI > 90 bei gleichzeitig hohen Referenzfarbwerten R9 und R13, insbesondere R9 > 90 und R13 > 90 erzeugen. Die Farbtemperatur kann dabei im kaltweißen
Bereich der CIE-Normfarbtafel in dem Bereich 4000 K bis 10000 K, insbesondere bei zirka oder exakt 6500 K liegen. Licht von solch hoher Farbqualität und Farbwiedergabe wird
beispielsweise in medizinischen Anwendungen benötigt, beispielsweise für Operationen und Untersuchungen.
Wird die Leuchtstoffmischung durch Licht aus einem ersten Wellenlängenbereich, beispielsweise einem blauen Wellenlängenbereich, angeregt, kann zur Erzeugung von
mischfarbigem Licht mit einer hohen Farbqualität und
Farbwiedergabe der erste Leuchtstoff das Licht aus dem ersten Wellenlängenbereich in Licht eines zweiten
Wellenlängenbereichs konvertieren, der zweite Leuchtstoff das Licht des ersten Wellenlängenbereichs in Licht eines dritten Wellenlängenbereichs konvertieren und der dritte Leuchtstoff das Licht des ersten Wellenlängenbereichs in Licht eines vierten Wellenlängenbereichs konvertieren. Der zweite
Wellenlängenbereich entspricht somit dem Emissionsspektrum des ersten Leuchtstoffs, der dritte Wellenlängenbereich entspricht dem Emissionsspektrum des zweiten Leuchtstoffs und der vierte Wellenlängenbereich entspricht dem
Emissionsspektrum des dritten Leuchtstoffs.
Ein Teil des Lichts des ersten Wellenlängenbereichs kann unkonvertiert bleiben, sodass sich eine Gesamtemission ergibt, die sich aus Licht des ersten, zweiten, dritten und vierten Wellenlängenbereichs zusammensetzt und die oben genannten hohen CRI-, R9- und R13-Werte von > 90 und eine kaltweiße Farbtemperatur aus dem Bereich 4000 K bis 10000 K, insbesondere eine Farbtemperatur von 6500 K aufweist.
Das erste Peakmaximum der Leuchtstoffmischung kann eine
Wellenlänge aufweisen, die aus dem Bereich einschließlich 500 nm bis einschließlich 530 nm ausgewählt ist. Insbesondere kann das erste Peakmaximum eine Wellenlänge aufweisen, die aus dem Bereich einschließlich 510 nm bis einschließlich 520 nm ausgewählt ist.
Weiterhin kann das zweite Peakmaximum in der
Leuchtstoffmischung eine Wellenlänge aufweisen, die aus dem Bereich einschließlich 530 nm bis einschließlich 560 nm ausgewählt ist. Insbesondere kann das zweite Peakmaximum eine Wellenlänge aufweisen, die aus dem Bereich einschließlich 530 nm bis einschließlich 540 nm ausgewählt ist. Das zweite
Peakmaximum kann gemäß einer Ausführungsform von dem ersten Peakmaximum unterschiedlich sein.
Weiterhin kann das dritte Peakmaximum in der
Leuchtstoffmischung eine Wellenlänge aufweisen, die aus dem Bereich einschließlich 610 nm bis einschließlich 650 nm ausgewählt ist. Insbesondere kann das dritte Peakmaximum eine Wellenlänge aufweisen, die aus dem Bereich einschließlich 620 nm bis einschließlich 630 nm ausgewählt ist.
Somit werden in der Leuchtstoffmischung zwei Leuchtstoffe, die im grünen Spektralbereich emittieren, und ein
Leuchtstoff, der im roten Spektralbereich emittiert,
kombiniert .
Das Emissionsspektrum des ersten Leuchtstoffs kann weiterhin bei der Wellenlänge des ersten Peakmaximums eine erste
Halbwertsbreite aufweisen, die kleiner als einschließlich 90 nm ist. Insbesondere kann die erste Halbwertsbreite kleiner als einschließlich 65 nm sein. Damit weist der erste
Leuchtstoff, der im grünen Spektralbereich emittiert, eine schmalbandige Emission auf.
Weiterhin kann das Emissionsspektrum des zweiten Leuchtstoffs bei der Wellenlänge des zweiten Peakmaximums eine zweite Halbwertsbreite aufweisen, die größer als einschließlich 90 nm ist. Insbesondere kann die zweite Halbwertsbreite größer als einschließlich 100 nm sein. Damit handelt es sich bei dem zweiten Leuchtstoff, der im grünen Spektralbereich emittiert, um einen breitbandig emittierenden Leuchtstoff. Weiterhin kann das Emissionsspektrum des dritten Leuchtstoffs bei der Wellenlänge des dritten Peakmaximums eine dritte Halbwertsbreite aufweisen, die kleiner als einschließlich 100 nm ist. Insbesondere kann die dritte Halbwertsbreite kleiner als einschließlich 80 nm sein.
Bei dem ersten Leuchtstoff kann es sich beispielsweise um mit
Eu2+-dotierte Oxonitridosilikate, mit Eu2+-dotierte Nitrido- orthosilikate, mit Eu2+-dotierte Orthosilikate oder mit Eu^-+- dotierte Chlorosilikate handeln, beispielsweise um
CagMg ( S1O4 ) 4CI2 : Eu2+ . Bei dem zweiten Leuchtstoff kann es sich beispielsweise um mit Ce3+-dotiertes Garnet, mit Eu^-+- dotierte Oxonitridosilikate, mit Eu2+-dotierte Nitrido- orthosilikate, oder mit Eu2+-dotierte Orthosilikate,
beispielsweise um LU3 (AI , Ga) 5O12 : Ce^ " handeln. Als dritter
Leuchtstoff können mit Eu2+-dotierte Nitride, beispielsweise ( Sr, Ca) S1AIN3 : Eu2+ ausgewählt werden.
Die Leuchtstoffe können in einem gemeinsamen Matrixmaterial vorliegen, bei dem es sich beispielsweise um Silikon oder um ein Epoxidharz handeln kann. Darin können die Leuchtstoffe beispielsweise in Partikelform vorliegen. Die Partikel können eine Größe aufweisen, die aus dem Bereich einschließlich 3ym bis einschließlich 25 ym ausgewählt ist. Zusammen mit dem Matrixmaterial kann die Leuchtstoffmischung somit
beispielsweise als Schicht oder als Volumenverguss ausgeformt werden .
In der Leuchtstoffmischung können der erste Leuchtstoff und/oder der zweite Leuchtstoff und/oder der dritte
Leuchtstoff ein Anregungsspektrum aufweisen, das in dem Bereich einschließlich 440 nm bis einschließlich 460 nm ein Maximum hat. Insbesondere kann das Anregungsspektrum des ersten und/oder des zweiten und/oder des dritten Leuchtstoffs in dem Bereich einschließlich 445 nm bis einschließlich 455 nm, bevorzugt einschließlich 447,5 nm bis einschließlich 450 nm ein Maximum aufweisen. Weiterhin können der erste
Leuchtstoff, der zweite Leuchtstoff und der dritte
Leuchtstoff ein Anregungsspektrum aufweisen, das in dem
Bereich einschließlich 440 nm bis einschließlich 460 nm, insbesondere in dem Bereich einschließlich 445 nm bis
einschließlich 455 nm, bevorzugt einschließlich 447,5 nm bis einschließlich 450 nm, ein Maximum hat. Damit kann die
Leuchtstoffmischung in einem optoelektronischen Bauelement beispielsweise mit einem Licht emittierenden Halbleiterchip kombiniert werden, der eine Dominantwellenlänge in einem großen Wellenlängenbereich, nämlich zwischen einschließlich 440 nm bis einschließlich 460 nm aufweist.
Zur Bestimmung der Dominantwellenlänge von
elektromagnetischer Strahlung wird in dem CIE-Normdiagramm ausgehend vom Weißpunkt durch den Farbort der Strahlung eine gerade Linie gezogen. Der Schnittpunkt der geraden Linie mit der des CIE-Normdiagramm begrenzenden Spektralfarblinie bezeichnet die Dominantwellenlänge der elektromagnetischen Strahlung. Im Allgemeinen weicht die Dominantwellenlänge von einer Wellenlänge maximaler Intensität ab.
Es wird weiterhin ein optoelektronisches Bauelement
angegeben, das einen Halbleiterkörper aufweist, der
elektromagnetische Strahlung eines ersten
Wellenlängenbereichs emittiert, und ein Konversionselement enthaltend die Leuchtstoffmischung gemäß einem der oben genannten Ausführungsformen, wobei das Konversionselement im Strahlengang des Halbleiterkörpers angeordnet ist und der erste Leuchtstoff Strahlung des ersten Wellenlängenbereichs zumindest teilweise in Strahlung eines zweiten
Wellenlängenbereichs konvertiert, der zweite Leuchtstoff Strahlung des ersten Wellenlängenbereichs zumindest teilweise in Strahlung eines dritten Wellenlängenbereichs konvertiert und der dritte Leuchtstoff Strahlung des ersten
Wellenlängenbereichs zumindest teilweise in Strahlung eines vierten Wellenlängenbereichs konvertiert.
Das optoelektronische Bauelement emittiert somit
mischfarbiges Licht, das sich aus Strahlung des ersten
Wellenlängenbereichs, des zweiten Wellenlängenbereichs, des dritten Wellenlängenbereichs und des vierten
Wellenlängenbereichs zusammensetzt. Das mischfarbige Licht kann einen Farbort im kaltweißen Bereich der CIE- Normfarbtafel , insbesondere bei einer Farbtemperatur aus dem Bereich 4000 bis 10000 K, beispielsweise bei 6500 K, sowie eine hohe Farbwiedergabe mit einem CRI > 90, R9 > 90 und R13 > 90 aufweisen. Aufgrund der hohen Farbwiedergabe und der hohen Farbqualität kann ein solches optoelektronisches
Bauelement beispielsweise in medizinischen Anwendungen eingesetzt werden, da es das für beispielsweise Operationen oder Untersuchungen benötigte kaltweiße Licht mit hoher Farbqualität und Farbwiedergabe emittiert.
Der Halbleiterkörper, der elektromagnetische Strahlung des ersten Wellenlängenbereichs emittiert, kann eine aktive
Schicht aufweisen, in der die elektromagnetische Strahlung erzeugt wird. Das Konversionselement kann neben der
Leuchtstoffmischung weiterhin ein Matrixmaterial,
beispielsweise Silikon oder Epoxidharz, enthalten. Das
Konversionselement kann als Schicht im Strahlengang des Halbleiterkörpers angeordnet sein oder auch als Volumenverguss , der den Halbleiterkörper teilweise oder vollständig umgibt. Der erste Wellenlängenbereich kann einschließlich 440 nm bis einschließlich 460 nm umfassen. Insbesondere kann der erste Wellenlängenbereich einschließlich 445 nm bis einschließlich 455 nm, bevorzugt einschließlich 447,5 nm bis einschließlich 455 nm umfassen. Somit kann das Konversionselement, das die Leuchtstoffmischung enthält, mit einem blaues Licht
emittierenden Halbleiterkörper kombiniert werden, der in einem breiten Spektralbereich blaues Licht emittiert.
Das optoelektronische Bauelement kann eine Gesamtemission aufweisen, die sich aus Strahlung des ersten
Wellenlängenbereichs, Strahlung des zweiten
Wellenlängenbereichs, Strahlung des dritten
Wellenlängenbereichs und Strahlung des vierten
Wellenlängenbereichs zusammensetzt. Die Gesamtemission kann somit im kaltweißen Bereich bei einer Farbtemperatur aus dem Bereich 4000 K bis 10000 K, insbesondere von etwa 6500 K liegen und gleichzeitig hohe CRI-, R9- und R13-Werte von jeweils > 90 aufweisen. Merkmale, die vorliegend lediglich in Verbindung mit der Leuchtstoffmischung beschrieben sind, können ebenfalls in Verbindung mit dem optoelektronischen Bauelement verwendet sein. Weiterhin können auch Merkmale, die nur in Verbindung mit dem Bauelement beschrieben sind, Verwendung in der
Leuchtstoffmischung finden. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden in Verbindung mit den Figuren beschriebenen Ausführungsbeispielen. Figur 1 zeigt eine schematische Seitenansicht eines
optoelektronischen Bauelements gemäß einem Ausführungsbeispiel ,
Figur 2 zeigt die CRI-, R9- und R13-Werte einer
Leuchtstoffmischung gemäß einem
Ausführungsbeispiel ,
Figur 3 zeigt das Emissionsspektrum einer
Leuchtstoffmischung gemäß einem
Ausführungsbeispiel.
Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. Die Figuren und die Größenverhältnisse der in den Figuren dargestellten Elemente untereinander sind nicht als maßstäblich zu
betrachten. Vielmehr können einzelne Elemente, insbesondere Schichtdicken, zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verständnis übertrieben groß dargestellt sein. Figur 1 zeigt die schematische Seitenansicht eines
optoelektronischen Bauelements gemäß einem
Ausführungsbeispiel. Das Bauelement umfasst einen
Halbleiterkörper 10, der wiederum eine aktive Schicht 100 enthält. Die aktive Schicht umfasst beispielsweise InGaN. In der aktiven Schicht wird die elektromagnetische Strahlung erzeugt, deren erster Wellenlängenbereich zwischen
einschließlich 440 nm und einschließlich 460 nm, insbesondere zwischen einschließlich 445 nm und einschließlich 455 nm, bevorzugt zwischen einschließlich 447,5 nm bis einschließlich 455 nm liegt. Auf dem Halbleiterkörper 10 befindet sich ein Bondpad 30, mit dem der Halbleiterkörper elektrisch
angeschlossen werden kann. Weiterhin befindet sich im
Strahlengang des Halbleiterkörpers 10 das Konversionselement 20, das in diesem Beispiel als Schicht auf dem
Halbleiterkörper 10 angeordnet ist. Das Konversionselement 20 enthält ein Matrixmaterial und eine Leuchtstoffmischung . Die Leuchtstoffmischung enthält den ersten Leuchtstoff
CAgMg ( S1O4 ) 4CI2 : Eu2+ . Der erste Leuchtstoff konvertiert die
Strahlung des Halbleiterkörpers aus dem ersten
Wellenlängenbereich in einen zweiten Wellenlängenbereich mit einem ersten Peakmaximum, das in dem Bereich einschließlich 500 nm bis einschließlich 530 nm, insbesondere bei 512 nm liegt und eine erste Halbwertsbreite bei der Wellenlänge des Peakmaximums hat, die kleiner als einschließlich 90 nm ist. Es handelt sich somit um eine schmalbandige grüne Emission des ersten Leuchtstoffs.
Die Leuchtstoffmischung enthält weiterhin den zweiten
Leuchtstoff LU3 (AI, Ga) 5O12 :Ce3+, der die Strahlung des ersten
Wellenlängenbereichs in Strahlung des dritten
Wellenlängenbereichs konvertiert, mit einem zweiten
Peakmaximum in dem Bereich einschließlich 530 nm bis
einschließlich 560 nm, insbesondere bei 532 nm, und einer zweiten Halbwertsbreite, die größer als einschließlich 90 nm ist. Damit ergibt sich eine breitbandige grüne Emission des zweiten Leuchtstoffs.
Weiterhin enthält die Leuchtstoffmischung den dritten
Leuchtstoff (Sr, Ca) S1AIN3 :Eu2+, der die Strahlung des ersten Wellenlängenbereichs in Strahlung des vierten
Wellenlängenbereichs konvertiert, mit einem dritten
Peakmaximum in dem Bereich einschließlich 610 nm bis
einschließlich 650 nm, insbesondere bei 622 nm, und einer Halbwertsbreite, die kleiner einschließlich 100 nm ist.
In diesem Beispiel enthält das Konversionselement 20 neben dem Matrixmaterial den ersten Leuchtstoff mit einem Anteil von einschließlich 1 Gew% bis einschließlich 5 Gew%, den zweiten Leuchtstoff mit einem Anteil von einschließlich 0.5 Gew% bis einschließlich 6 Gew% und den dritten Leuchtstoff mit einem Anteil von einschließlich 0.3 Gew% bis
einschließlich 1 Gew% . Somit emittiert das optoelektronische Bauelement
mischfarbiges Licht, das sich aus dem blauen ersten
Wellenlängenbereich, dem schmalbandigen grünen zweiten, dem breitbandigen grünen dritten und dem roten vierten
Wellenlängenbereich zusammensetzt. Es hat eine hohe
Farbwiedergabe mit einem CRI > 90 und gleichzeitig hohe R9- und R13-Werte von jeweils > 90 in der kaltweißen Region bei einer Farbtemperatur von etwa 6500 K.
Figur 2 zeigt die CRI-, R9- und R13-Werte der
Leuchtstoffmischung gemäß dem oben genannten
Ausführungsbeispiel. Es ist die Dominantwellenlänge des
Halbleiterkörpers dom in nm gegen die Kennzahl aufgetragen. Es ist zu sehen, dass in dem Wellenlängenbereich, der von dem Halbleiterkörper emittiert wird und bei dem die
Leuchtstoffmischung angeregt wird, also zwischen 447,5 nm und 455 nm, sowohl der CRI-Wert als auch der R9-Wert und der R13- Wert der Leuchtstoffmischung größer als 90 sind. Figur 3 zeigt das Emissionsspektrum der Leuchtstoffmischung gemäß dem oben genannten Ausführungsbeispiel. Es ist die Wellenlänge λ in nm gegen die relative Energie Erel i^ ~o aufgetragen. I bezeichnet das Emissionsspektrum des ersten Leuchtstoffs, II bezeichnet das Emissionsspektrum des zweiten Leuchtstoffs und III bezeichnet das Emissionsspektrum des dritten Leuchtstoffs. Es ist zu sehen, dass ein
schmalbandiger, grün emittierender Leuchtstoff I mit einem breitbandigen grün emittierenden Leuchtstoff II sowie ein rot emittierender Leuchtstoff III in der Leuchtstoffmischung kombiniert sind. Die Intensitätsmaxima liegen bei 512 nm (erstes Peakmaximum) , 532 nm (zweites Peakmaximum) und 622 nm (drittes Peakmaximum) . Die zugehörigen Halbwertsbreiten betragen etwa 58 nm (erste Halbwertsbreite), 108 nm (zweite Halbwertsbreite) und 75 nm (dritte Halbwertsbreite) .
Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der Ausführungsbeispiele auf diese beschränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den
Patentansprüchen oder Ausführungsbeispielen angegeben ist. Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen Patentanmeldung 10 2016 104 369.9, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird. Bezugs zeichenliste
10 Halbleiterkörper
20 Konversionselement
30 Bondpad
100 Aktive Schicht λ Wellenlänge
dom Dominantwellenlänge
Erei relative Energie

Claims

Patentansprüche
1. Leuchtstoffmischung, umfassend einen ersten Leuchtstoff, einen zweiten Leuchtstoff und einen dritten Leuchtstoff, wobei der erste Leuchtstoff ein Emissionsspektrum mit einem ersten Peakmaximum im grünen Spektralbereich aufweist, der zweite Leuchtstoff ein Emissionsspektrum mit einem zweiten Peakmaximum im grünen Spektralbereich aufweist und der dritte Leuchtstoff ein
Emissionsspektrum mit einem dritten Peakmaximum im roten Spektralbereich aufweist.
2. Leuchtstoffmischung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das erste Peakmaximum eine Wellenlänge aufweist, die aus dem Bereich einschließlich 500 nm bis
einschließlich 530 nm ausgewählt ist.
3. Leuchtstoffmischung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das zweite Peakmaximum eine Wellenlänge aufweist, die aus dem Bereich einschließlich 530 nm bis einschließlich 560 nm ausgewählt ist.
4. Leuchtstoffmischung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das dritte Peakmaximum eine Wellenlänge aufweist, die aus dem Bereich einschließlich 610 nm bis einschließlich 650 nm ausgewählt ist.
5. Leuchtstoffmischung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Emissionsspektrum des ersten
Leuchtstoffs bei der Wellenlänge des ersten Peakmaximums eine erste Halbwertsbreite aufweist, die kleiner als einschließlich 90 nm ist.
6. Leuchtstoffmischung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die erste Halbwertsbreite kleiner als
einschließlich 65 nm ist.
7. Leuchtstoffmischung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Emissionsspektrum des zweiten Leuchtstoffs bei der Wellenlänge des zweiten
Peakmaximums eine zweite Halbwertsbreite aufweist, die größer als einschließlich 90 nm ist.
8. Leuchtstoffmischung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die zweite Halbwertsbreite größer als
einschließlich 100 nm ist.
9. Leuchtstoffmischung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Emissionsspektrum des dritten Leuchtstoffs bei der Wellenlänge des dritten
Peakmaximums eine dritte Halbwertsbreite aufweist, die kleiner als einschließlich 100 nm ist.
10. Leuchtstoffmischung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die dritte Halbwertsbreite kleiner als
einschließlich 80 nm ist.
11. Leuchtstoffmischung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der erste Leuchtstoff und/oder der zweite Leuchtstoff und/oder der dritte Leuchtstoff ein Anregungsspektrum aufweist, das in dem Bereich
einschließlich 440 nm bis einschließlich 460 nm ein Maximum hat.
12. Leuchtstoffmischung nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Anregungsspektrum des ersten und/oder zweiten und/oder dritten Leuchtstoffs in dem Bereich
einschließlich 447,5 nm bis einschließlich 455 nm ein Maximum hat.
13. Optoelektronisches Bauelement aufweisend einen
Halbleiterkörper (10), der elektromagnetische Strahlung eines ersten Wellenlängenbereichs emittiert, und ein Konversionselement (20) enthaltend die
Leuchtstoffmischung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei das Konversionselement im Strahlengang des
Halbleiterkörpers (10) angeordnet ist und der erste Leuchtstoff Strahlung des ersten Wellenlängenbereichs zumindest teilweise in Strahlung eines zweiten
Wellenlängenbereichs konvertiert, der zweite Leuchtstoff Strahlung des ersten Wellenlängenbereichs zumindest teilweise in Strahlung eines dritten
Wellenlängenbereichs konvertiert und der dritte
Leuchtstoff Strahlung des ersten Wellenlängenbereichs zumindest teilweise in Strahlung eines vierten
Wellenlängenbereichs konvertiert .
14. Optoelektronisches Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der erste Wellenlängenbereich
einschließlich 440 nm bis einschließlich 460 nm umfasst.
15. Optoelektronisches Bauelement nach einem der Ansprüche 13 oder 14 aufweisend eine Gesamtemission, die sich aus Strahlung des ersten Wellenlängenbereichs, Strahlung des zweiten Wellenlängenbereichs, Strahlung des dritten Wellenlängenbereichs und Strahlung des vierten
Wellenlängenbereichs zusammensetzt .
PCT/EP2017/055302 2016-03-10 2017-03-07 Leuchtstoffmischung und optoelektronisches bauelement mit einer leuchtstoffmischung Ceased WO2017153395A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102016104369.9 2016-03-10
DE102016104369.9A DE102016104369A1 (de) 2016-03-10 2016-03-10 Leuchtstoffmischung und optoelektronisches Bauelement mit einer Leuchtstoffmischung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2017153395A1 true WO2017153395A1 (de) 2017-09-14

Family

ID=58231639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2017/055302 Ceased WO2017153395A1 (de) 2016-03-10 2017-03-07 Leuchtstoffmischung und optoelektronisches bauelement mit einer leuchtstoffmischung

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE102016104369A1 (de)
WO (1) WO2017153395A1 (de)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2246409A1 (de) * 2008-01-21 2010-11-03 Nichia Corporation Lichtemittierendes bauelement
DE102013113188A1 (de) * 2013-11-28 2015-05-28 Osram Gmbh Lumineszenzkonversionselement und optoelektronisches Halbleiterbauteil mit einem solchen Lumineszenzkonversionselement

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5838101A (en) * 1992-10-28 1998-11-17 Gte Products Corporation Fluorescent lamp with improved CRI and brightness
US6525460B1 (en) * 2000-08-30 2003-02-25 General Electric Company Very high color rendition fluorescent lamps
KR100946015B1 (ko) * 2007-01-02 2010-03-09 삼성전기주식회사 백색 발광장치 및 이를 이용한 lcd 백라이트용 광원모듈
DE102009037730A1 (de) * 2009-08-17 2011-02-24 Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung Konversions-LED mit hoher Farbwiedergabe
KR101781437B1 (ko) * 2011-04-29 2017-09-25 삼성전자주식회사 백색 발광 장치 및 이를 이용한 디스플레이 및 조명장치
DE102012021570A1 (de) * 2012-11-02 2014-05-22 Merck Patent Gmbh Eu-aktivierte Leuchtstoffe
DE102013217011A1 (de) * 2013-04-30 2014-10-30 Tridonic Jennersdorf Gmbh LED-Modul für werkzeuglose Montage von optischen Elementen
DE102014200937A1 (de) * 2014-01-20 2015-07-23 Osram Gmbh Beleuchtungsvorrichtung mit Primärlichteinheit und Leuchtstoffelement
DE102015202159B4 (de) * 2015-02-06 2023-06-15 OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung Halbleiter-Beleuchtungsvorrichtung

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2246409A1 (de) * 2008-01-21 2010-11-03 Nichia Corporation Lichtemittierendes bauelement
DE102013113188A1 (de) * 2013-11-28 2015-05-28 Osram Gmbh Lumineszenzkonversionselement und optoelektronisches Halbleiterbauteil mit einem solchen Lumineszenzkonversionselement

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHENG WOOD-HI ET AL: "High-thermal-stability white light-emitting-diodes employing broadband glass phosphor", OPTOMECHATRONIC MICRO/NANO DEVICES AND COMPONENTS III : 8 - 10 OCTOBER 2007, LAUSANNE, SWITZERLAND; [PROCEEDINGS OF SPIE , ISSN 0277-786X], SPIE, BELLINGHAM, WASH, vol. 9190, 25 September 2014 (2014-09-25), pages 91900N - 91900N, XP060040409, ISBN: 978-1-62841-730-2, DOI: 10.1117/12.2065510 *
JIN SEOK LEE ET AL: "Smart design to resolve spectral overlapping of phosphor-in-glass for high-powered remote-type white light-emitting devices", OPTICS LETTERS, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, vol. 39, no. 4, 15 February 2014 (2014-02-15), pages 762 - 765, XP001587856, ISSN: 0146-9592, [retrieved on 20140204], DOI: 10.1364/OL.39.000762 *
KANG H S ET AL: "LUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF EU-DOPED CALCIUM MAGNESIUM CHLOROSILICATE PHOSPHOR PARTICLES PREPARED BY SPRAY PYROLYSIS", JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, JAPAN SOCIETY OF APPLIED PHYSICS, JP, vol. 45, no. 3A, 1 March 2006 (2006-03-01), pages 1617 - 1622, XP001245715, ISSN: 0021-4922, DOI: 10.1143/JJAP.45.1617 *

Also Published As

Publication number Publication date
DE102016104369A1 (de) 2017-09-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2467446B1 (de) Konversions-led mit hoher farbwiedergabe
DE102004047727B4 (de) Lumineszenzdiodenchip mit einer Konverterschicht und Verfahren zur Herstellung eines Lumineszenzdiodenchips mit einer Konverterschicht
DE102009037732A1 (de) Konversions-LED mit hoher Effizienz
DE102011085645A1 (de) Leuchtdiodenmodul und Verfahren zum Betreiben eines Leuchtdiodenmoduls
DE102004038199A1 (de) LED mit niedriger Farbtemperatur
DE102011116752B4 (de) Optoelektronisches Halbleiterbauteil und Streumittel
DE102015202159B4 (de) Halbleiter-Beleuchtungsvorrichtung
WO2016180930A1 (de) Strahlungsemittierendes optoelektronisches bauelement
DE102008021662A1 (de) LED mit Mehrband-Leuchtstoffsystem
DE102009035100A1 (de) Leuchtdiode und Konversionselement für eine Leuchtdiode
DE102017122996A1 (de) Leuchtstoffmischung, Konversionselement und optoelektronisches Bauelement
DE112017007578T5 (de) Lichtemittierende vorrichtung und verfahren zum produzie-ren einerlichtemittierenden vorrichtung
EP3077478B9 (de) Leuchtstoffmischung, licht emittierendes halbleiterbauelement mit einer leuchtstoffmischung und strassenlaterne mit einer leuchtstoffmischung
EP1875518B1 (de) Lumineszenzkonversions-led
DE102011113498A1 (de) Leuchtstoffmischung, optoelektronisches Bauelement mit einer Leuchtstoffmischung und Straßenlaterne mit einer Leuchtstoffmischung
DE102015120775B4 (de) Optoelektronisches Bauelement und Hintergrundbeleuchtung für ein Display
EP2217678B1 (de) Leuchtstoff und beleuchtungssystem mit derartigem leuchtstoff
WO2017153395A1 (de) Leuchtstoffmischung und optoelektronisches bauelement mit einer leuchtstoffmischung
WO2012038212A1 (de) Optoelektronisches halbleiterbauelement
EP2764554B1 (de) Optoelektronisches halbleiterbauelement und modul mit einer mehrzahl von derartigen bauelementen
WO2016083448A1 (de) Optoelektronischer halbleiterchip, verfahren zur herstellung eines optoelektronischen halbleiterchips, konversionselement und leuchtstoff für ein konversionselement
DE102010012040A1 (de) Konversionselement und optoelektronisches Halbleiterbauteil
DE102017129917A1 (de) Leuchtstoffmischung, Konversionselement und optoelektronisches Bauelement
DE112019007302T5 (de) Strahlungsemittierende vorrichtung
WO2010006586A1 (de) Leuchtvorrichtung und verfahren zur gruppierung von strahlung emittierenden halbleiterchips

Legal Events

Date Code Title Description
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17709082

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17709082

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1