版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、作者:陈登铭LED照明商用化的快速发展,预计将会加大白光 LED荧光粉的市场需求, 在各界持续投入荧光粉的研发能量之下,目前已发展出的三大主流白光LED荧光粉,将可望因应不同应用,满足对于性能的多样性与严苛度的要求。 为控制全球温室气体排放,节约地球有限的能源资源,近年来各国制定能源政策同时,无不竞相提出“节能减碳”计划,其中白炽灯已为澳洲、欧盟以及美国加州等陆续宣布淘汰的照 明设施。发光二极管(LED)M有发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、以及体积小等优点,目前全球白光LED照明产业持续蓬勃发展,尤其在手机面板背光源、照明以及汽车产业的应用更有无穷潜力。近年来,国内外多家面板厂商已将白
2、光LED导入作为笔记本电脑液晶显示器背光源,取代使用汞的传统冷阴极荧光灯管。从解决环保及能源问题观点而言, 白炽灯泡向来存在低能源效率与发热问题;至于含汞荧光灯,则存在汞污染的缺点,为此 LED照明无疑将成为全球照明大厂全力以赴的目标。虽然白光LED使用于民生照明还存在诸多问题亟待解决,然可预见的将来,在制造成本逐渐降低、照明应用领域陆续开发之下,未来10年内,白光LED预期将成为极具潜力的照明商品。自1993年日本日亚化学成功开发出全球第一个商业化以氮化锢钱(InGaN)为材质的蓝、紫光 LED之后,更加速以白光 LED作为照明新世代的来临。日亚化学更在1996年发表InGaN/Y3A150
3、12: Ce3+简称YAG: Ce演光粉的单芯片白光 LED,自此全球热烈展开白光LED相关技术研发的竞逐。日亚化学已在2007年内量产发光效率达每瓦150流明的白光LED,该公司同时表示第一阶段将先量产顺向电流20毫安的产品,此项LED发光效率堪称目前全球业界最高纪录。目前市场上白光LED生产技术主要分为两大主流,第一为利用荧光粉将蓝光LED或紫外UV-LED所产生的蓝光或紫外光分别转换为双波长 (Dichromatic)或三波长(Trichromatic)白光,此项技术称之为荧光粉 转换白光LED(Phosphor Converted-LED);第二类则为多芯片型白光LED,经由组合两种(
4、或以上)不同色光的LED组合以形成白光,目前市场上白光LED商品以蓝光LED芯片搭配黄光荧光粉最为普遍,主要应用于汽车照明与手机面板等领域,以目前白光LED产品市场分析,荧光粉转换白光LED可谓主流。图1简要归纳并比较多种白光LED构装原理和优劣点,其中(a)型构装方式、演色性最佳,但成本最高,尚未能普及;构装方式(b)则具有技术最成熟且成本低廉之优势,但色偏、演色性不佳,须以适当红、黄光荧光粉加以改善,此外,最严重 者为日亚化学专利限制难以规避;而构装方式(c)与(d)两者所制作的白光 LED演色性俱佳、色偏小、成本低且专利局限较不严重,因此未来深具发展潜力。图1利用发光二极管产生白光的原理
5、与优劣点1 br<tn Hluv喜发由<松石修石譬龙将具高清色性匕他或孝心乐或就* 临藕。电/曲色;B1篇事利庭里崎事日来HQft学尊利*0 军I如H LLtl 'Blur LI D «A Ll:l>)&|1状& 11rtlihi>IC三大主流白光LED荧光粉性能各有千秋自从1996年日亚化学发表 InGaN/Y3A15012: Ce3+简称YAG:Ce法光粉的单芯片白光LED,荧光粉转换白光 LED技术随之成为市场主流。荧光粉的发展则由较不安定的硫化物与卤化物, 演变至化学与高温安定性较佳的铝酸盐(Aluminate)、硅酸盐(Sil
6、icate)、氮化物(Nitride)以及氮氧化物(Oxynitride)荧光材料,近期则以氮化物(Nitride)以及氮氧化物(Oxy-nitride)最为热门(表 1)。晌的fXGO光粉出特性风遇期就(藤分期村口PhoiphcxSummit 2006)依蛇翱根成疆北通捶崎值Rm 1注解if遇晔Sr)声&;EuJ"嶂525530涡度安定*不住l1bM: a"障 465 ,童装发0名货$得汕必:Ei?*tt540530合成败SrGajS* : /Hr. Sts 、啊潘光YjAKO : Co3'西540才疆桂遇阴Tb3Ai3Ou : Ce3,it560410给
7、登婚AW帘CaSijNjOj : E 产ttS合戌粒Hff.Gd W :黄570400量棘崖通安SrUQiO* : Ei?'M*seo41J遣度安定性不ftCafShHa : Ei?*ii610270含底”SrSLNj : E/£620Wi粉底,CaAiSlN3 : E/*«I«507 «o含CaS 二 Eu?,U65085温度安室性不佳MqTiO4 : MnXL655一画盘光头度较后KjTlFfi : kFH.I . ._* 1柒元整度设疆,合EE依奥据了解,现在业界公认效率最佳产生白光的组合仍是日亚化学利用蓝光LED芯片搭配YAG:Ce黄光荧
8、光粉,此外,欧司朗光电半导体(Osram Opto Semiconductors)所发展的黄光荧光粉TAG表现则较为逊色;另外,利用蓝光LED芯片搭配绿色与红色的硫化物或氧化物荧光粉亦 是另一种可行的选项(图1构装型式(c)o 一般业界所公认可提供白光LED使用的优质荧光粉须同时具备对LED芯片发射波长具强烈吸收与高度光一光转换效率;物理化学性质安定且无毒性,抗氧化、抗潮、不与封装树脂、芯片与金属导线产生作用;优良温度荧光淬灭特性(至少120 c以上);搭配LED的发光特性(发射波长与色度);以及粒径适中且分布范围窄、分散 性良好,若过粗或过细会导致光效差等条件。表2归纳频宽、量子效率、热安定
9、性、化学安定性以及发光波长是否可调变等特性,比较目前市场上业界最为关注的三大类热门荧光粉的。我2三大脍FW粕粉性族之比较餐无加 性籍 吸收辨苴子野潭熟安定修正擘安定性可触总光波黑北费石幅石鞋光(闪明A不佳佳有静国题氧化物 氧案化物?石榴石型氧化物荧光粉日本的日亚化学所揭露的专利对石榴石型氧化物荧光粉化学组成涵盖甚广,尤其在钮铝石榴石黄光荧光粉成分Y3A15O12: Ce3+进行系统化调整,其中将Y3+以Tb3+或Gd3+加以置换或将其中A13+以Ga3+加以置换而衍生为多系列 (YGd,Sm)3(A1,Ga)5O12: Ce3阿以搭配不同蓝光波长 (440480纳米)芯片的黄橙光荧光粉。此外为
10、改善 利用YAG: Ce系列荧光粉所制作白光LED之演色性无法与传统白光光源比较之缺失,或者色温须要调变,必要时可在荧光粉的配方中加入表1中所列举红光荧光粉,才能加以有效改善。另一方面,Philips-Lumileds曾经采用 460纳米蓝光 LED搭配绿光SrGa2s4 Eu2+与红光 SrS: Eu2+荧光粉,制作演色系数(Ra)8287,且色温为 3,0006,000K之白光LED,此为图1 中构装方式(c)之实施例。近年来,由于近紫外(390410纳米)与紫外光(365385纳米)LED芯片的技术逐渐成熟,并顺利量产,以图 1中构装方式(d)制作白光LED已经逐渐成熟。尤 其全球光电
11、大厂如 德国欧 司朗 光电、日本日亚化学 与丰田 合成(Toyada-Gosei卜 美国 Philips-Lumileds与Cree等多家公司无不积极投入。值得注意的是美国Cree已生产出50毫瓦的385405纳米紫外光 LED;日亚已量产 365、375与385纳米波长 LED与其生产白光 LED的Ra值已呈90,具有高效率、高Ra值与多重色温的白光 LED照明时代已指日可期。?硅酸盐荧光粉硅酸盐荧光粉白发展源自1940年代初期美国通用(GE两Zn2SiO4: Mn2+ ,历经(Sr, Ba,Mg)3Si2O7: Pb2+(1949)、BaSi2O5: Pb2+ (1960)、Sr4Si3O
12、8Cl4: Eu2+(1967)、BaSi2O5: Pb2+(1960)等多种材料的发展,至 1998年(Ba,Si)2SiO4 Eu2+的发现之后,硅酸盐荧光粉在 白光LED的应用进展神速,如今已有多种可用于白光 LED的材料,表3列举并比较常见的 硅酸盐荧光粉的光谱特性。目前主要硅酸盐荧光粉的重要专利仍为丰田合成、日亚化学、欧司朗光电半导体等公司所拥有。在荧光粉转换白光 LED的制作上,硅酸盐为另一种重要新选择,因该材料具有对紫外、近紫外、蓝光具有显著的吸收;在所有黄光荧光体中,具有最高辉度值;输出量子效率高于 90%, 并仍有改善空间;量产制备成本低廉;在紫外LED应用时,具有高温度稳定
13、性 (至少120 c以上);具有具物理(如高强辐射)与化学稳定性,抗氧化、抗潮、不与封装树脂作用;以及可 搭配紫外/蓝光芯片,可供制作各种色温的白光LED的条件。图2(a)与(b)分别显示具有高度弹性激发频宽的硅酸盐荧光粉激发光谱和Sr2+B杂量对(Ba1-XSrX)2SiO4 Eu2+硅酸盐荧光体发光波长的效应。上述光谱学特性显示(Ba1-XSrX)2SiO4 Eu2镁光粉之独特性,也说明为何硅酸盐荧光粉成为目前业界制作白光LED的热门材料之一。图2 (声具有弹性勘发频宽的硅酸越灵光粉激笈光谱,出)舐2+掺杂量对比曰1-箔d)2SiO4: MW+硅酸杜荥光体发光波长之效应, 荧光粉的热消光(
14、Thermal Quenching Of Luminescence)或温度安定性素来为散热问题所困扰 的高功率白光 LED所重视的,图3显示德国公司 Litec的Roth博士针对(Ba1-XSrX)2SiO4Eu2+ 硅酸盐与YAG Ce荧光粉热消光特性的比较,研究结果显示两种荧光粉的热安定性不分轩轻,但在120 c以上时,硅酸盐之热消光较为明显,此项特性值得注意。T" " irwi: f Jhn-1s工.Yf 5L(RT= 100 %)>00 Cc150 C 、92 %的、,N> YAGC2&BOSE - 527 nm99 %97%89 %BOSE -
15、 565 nm new92 %81 %70%-BOSE 5s nm gid9i %78%61 %J.BOSE -612 nm87 %73 %57%-11111L-b1fa1删1M4020Q2040100120 M0 140Tein|x>rat<irH ()圉3 (Bal-KSrX)2SiO4t Eu©硅酸盐与YAG;酷荧光粉热消光特性之比较(Gundula Roth , LTTEC. Gloh&l Fhosphor Suwit 200L 首尔/韩国)?氮化物与氮氧化物荧光粉1980年代,金属氮(氧)化物早期多作为结构或功能性陶瓷使用,其在白光LED的应用直至近几年
16、才开始被注意,目前全世界氮化物与氮氧化物荧光粉的领先者主要为荷兰Technical University of Eindhoven > 日本 National Institute for MaterialsScience(NIMS)日本三菱化学公司、日本Ube工业与欧司朗光电半导体等单位,虽然氮化物或氮氧化物荧光粉的制程通常需要高温、高压的条件,但本项荧光粉由于具有诸多特点得以展现在白光LED应用的潜力,包括多样化的晶体结构与化学组成,发光波长可调变;相当物理与化学稳定特性;可供紫外、近紫外或蓝光激发;荧光发射光谱具有极大的波长红位移; 极小的温度荧光淬灭效应(至少120C);具有高度共
17、价性键结(窄能隙),呈现强烈电子云扩 散效应与晶场分裂效应;以及具有高度凝聚阴离子网状晶体结构,减弱温度对荧光淬灭效应等。 由于LED照明组件要求高演色性与安定性,氮化物与氮氧化物较氧化物拥有共价结构所衍生较强的电子云扩散 (Nephelauxetic)效应,因而此种系列的白光LED用荧光粉逐渐被重视。德国欧司朗光电半导体早在1999年于欧盟欧洲专利办公室 (European Patent Office)提出申请红黄光(Ca,Sr,Ba)xSiyNz Eu氮化物荧光粉相关专利,其中可应用于蓝光与紫外光LED的SrzSi5N8 Eu 与 SrSi7N10: Eu 均属之。日本国际化学材料协会 (
18、National Institute for MaterialsScience, NIMS年 2001 年提出申请能产生多光色的Cax(Eu, Tb,Yb,Er)y(Si,Al)12(O,N)16 高发光效率的氮氧化物荧光粉专利,此种材料涵盖掺杂各种稀土离子(如Eu2+、Ce3+、Dy3+、Eu3+与Mn2+)的橘黄光Ca-a-SiAlON以及绿光 MSi2N2O2: Eu2+等荧光材料。除了目前较热门氮化物CaAlSiN3与氮氧化物 SrSi2O2N2之外,最近日本三菱化学公司多位研究人员建议以 橘光(Sr,Ca)AlSiN3 Eu2+氮化物可以搭配绿光CaSc2O4: Ce3+或 Ca3(
19、Sc,Mg)2Si3O12 Ce3+作为一般照明使用;而该公司所研发新颖绿光氮氧化物Ba3Si6O12N2: Eu可取代CaSc2O4:Ce3短化物并与搭配橘光 CaAlSiN3 Eu2+氮硅化物,以应用于液晶面板背光源,上述建议的 原理系以高亮度和高演色性作为照明与显示最大的区别。其中可供紫外、蓝光激发的新颖氮氧化物Ba3Si6O12N2 Eu组成、晶体结构复杂且合成条件困难,其特征为在波长525纳米之处有更小的半高全宽 (FWHM)(68纳米)(图4)。光强度S.E)0 25030050400450500550600650700波是(奈米)图4三菱化学最近所开发B33SiQ012N2: Eu2+荧光粉的激发与发光值得一提的是,日本 NIMS研究人员曾试制作由红 (CaAlSiN3 Eu2+)、黄(a-SiAlON: Eu2+)、 与绿光(3 -SiAlON: Eu
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年矿业权抵押融资合同示范3篇
- 二零二五年新型环保栏杆研发、生产安装合同3篇
- 二零二五版矿业权转让与安全生产监管服务合同集3篇
- 二零二五版建筑工程BIM模型优化与交付合同3篇
- 二零二五年混凝土施工安全生产责任书合同3篇
- 二零二五版挂靠出租车绿色出行奖励合同3篇
- 提前终止2025年度租赁合同2篇
- 商铺售后返租合同纠纷的司法解释与实践(2025年版)2篇
- 二零二五版畜禽养殖合作经营合同书3篇
- 二零二五年度废旧玻璃回收利用合同书3篇
- 专题6.8 一次函数章末测试卷(拔尖卷)(学生版)八年级数学上册举一反三系列(苏科版)
- GB/T 4167-2024砝码
- 老年人视觉障碍护理
- 《脑梗塞的健康教育》课件
- 《请柬及邀请函》课件
- 辽宁省普通高中2024-2025学年高一上学期12月联合考试语文试题(含答案)
- 《个体防护装备安全管理规范AQ 6111-2023》知识培训
- 青海原子城的课程设计
- 2023年年北京市各区初三语文一模分类试题汇编 - 作文
- 常州大学《新媒体文案创作与传播》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 麻醉苏醒期躁动患者护理
评论
0/150
提交评论