Abstract:
UV-blue excitable green luminescent material consisting of a Eu-doped oxynitride host lattice with general composition MSi 2 O 2 N 2 , wherein M is at least one of an alkaline earth metal chosen from the group Ca, Sr, Ba.
Abstract translation:由具有通用组成的Eu掺杂的氮氧化物主晶格组成的UV-blue可激发的绿色发光材料MSi 2 O 2 N 2 其中M是选自Ca,Sr,Ba的碱土金属中的至少一种。 sub>
Abstract:
Die Erfindung schlägt eine dielektrische Barriere-Entladungslampe mit einer Leuchtstoffmischung und verbesserter Farbwiedergabe vor. Die Leuchtstoffmischung umfasst zumindest die Leuchtstoffkomponenten A: Cer aktiviertes Yttriumaluminat (Y 3 AI 5 O 12 :Ce) und B: Europium aktiviertes Bariummagnesiumaluminat (BaMgAI 10 O 17 :Eu). Zur weiteren Verbesserung der Farbwiedergabe sowie Anpassung des Emissionsspektrums an die spektrale Filmempfindlichkeit umfasst die Leuchtstoffmischung optional zusätzlich die Leuchtstoffkomponente C: Cer und Mangan aktiviertes Gadoliniummagnesiumzinkpentaborat (Gd(Zn,Mg)B 5 O 10 :(Ce, Mn)) und/oder die Leuchtstoffkomponente D: Europium aktiviertes Strontiumaluminat (Sr 4 AI 14 O 25 :Eu).
Abstract:
Leuchtstoff aus der Klasse der Oxinitridosilikate, mit einem Kation M, das mit zweiwertigem Europium dotiert ist, und mit der grundsätzlichen Formel M (1-c) Si 2 O 2 N 2 :D c , wobei M = Sr, oder M = Sr (1-x-y) Ba y Ca x mit x+y
Abstract translation:DC,其中M = Sr或M =锶(1-XY)与BayCax:类oxynitridosilicates,具有阳离子M,其掺杂有二价铕和具有经验式M(1-c)的Si2O2N2的荧光体 x + y为使用<0.5,其中,所述完全oxynitridosilicate或主要的高温稳定变HT组成。
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen mindestens einer Beschichtung (3) mindestens eines Oberflächenabschnitts (4) eines Körpers (2) durch chemisches Umwandeln mindestens eines Bestandteils des Körpers in mindestens einen Bestandteil der Beschichtung. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass als Bestandteil des Körpers eine chemische, nichtmetallische Verbindung verwendet wird. Das Verfahren kann als "intrinsisches" Beschichten (coating) bezeichnet werden, da das Beschichten nicht durch Materialauftragen auf den Oberflächenabschnitt von außen, sondern durch Materialumwandlung des Bestandteils des Körpers durchgeführt wird. Durch das Verfahren ist ein Körper mit mindestens einem Oberflächenabschnitt zugänglich, der mindestens eine Beschichtung aufweist, die durch chemisches Umwandeln mindestens eines Bestandteils des Körpers in mindestens einen Bestandteil der Beschichtung hergestellt ist. Der Körper ist dadurch gekennzeichnet, dass der Bestandteil des Körpers eine chemische, nichtmetallische Verbindung ist. Der Bestandteil des Körpers ist beispielsweise ein Chlorid-Silikat, das als Leuchtstoff in Form von Leuchtstoffpartikeln in einem Lumineszenzkonversionskörper (7) einer Licht emittierenden Diode (LED) eingesetzt wird. Die Beschichtung schützt den Leuchtstoff vor Zersetzung durch Hydratation bzw. Hydrolyse. Der Leuchtstoff zeichnet sich durch eine im Vergleich zum Stand der Technik verbesserte Langzeitstabilität aus.
Abstract:
Das Leuchtstoffpulver (1) weist Leuchtstoffpartikel (2) mit einer aus dem Bereich von einschliesslich 0,1 µm bis einschliesslich 5,0 µm ausgewählten mittleren Leuchtstoffpartikelgrösse (3) auf und ist dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchtstoffpartikel Primärpartikel (4) mit einer aus dem Bereich von einschliesslich 0,1 µm bis einschliesslich 1,0 µm ausgewählten mittleren Primärpartikelgrösse (5) aufweisen. Die Primärpartikel, die beispielsweise aus einem mit Cer dotierten Yttrium-Aluminium-Granat (Y 3 Al 5 O 12 ) bestehen, sind zu den Leuchtstoffpartikeln agglomeriert. Das Verfahren zum Herstellen des Leuchtstoffpulvers weist folgende Schritte auf: a) Bereitstellen mindestens einer Vorstufe der Primärpartikel, b) Erzeugen der Primärpartikel aus der Vorstufe der Primärpartikel und c) Bilden der Leuchtstoffpartikel des Leuchtstoffpulvers aus den Primärpartikeln. Die Vorstufe für Y 3 Al 5 O 12 ist beispielsweise eine Pulvermischung aus Hydroxiden. Zum Bereitstellen der Vorstufe werden die Hydroxide aus einer schwefelsauren metallhaltigen Lösung durch eine tropfenweise Zugabe einer basischen Ammoniaklösung gefällt. Der Niederschlag wird getrocknet und anschliessend kalziniert, wobei sich die Primärpartikel bilden und gleichzeitig zu den Leuchtstoffpartikeln des Leuchstoffpulvers verklumpem.
Abstract:
Eine Lumineszenzkonversions-LED verwendet einen Leuchtstoff, der in Glas eingebettet ist. Dabei ist das Glas hochbrechend mit einem Brechungsindex von bevorzugt mindestens 1,7.
Abstract:
LED mit niedriger Farbtemperatur bis 5000 K, bestehend aus einer blau emittierenden LED und zwei davor geschalteten Leuchtstoffen, mit einem ersten Leuchtstoff aus der Klasse der Chlorosilikate und einem zweiten Leuchtstoff aus der Klasse der Nitridosilikate mit der Formel (Ca,Sr) 2 Si 5 N 8 :Eu.
Abstract:
Das Beleuchtungssystem nutzt gleichzeitig das Farbmischprinzip aus blau, grün und rot (RGB-Mischung) und das Prinzips der Konversion einer primär von einer LED emittierten Strahlung in längerwelliges Licht durch einen diese Strahlung absorbierenden Leuchtstoff aus, wobei mindestens zwei LEDs verwendet werden, von denen eine erste LED primär im Bereich 340 bis 470 nm (dominante Wellenlänge) emittiert und eine zweite LED im roten Bereich bei 600 bis 700 nm (dominante Wellenlänge) emittiert, wobei die grüne Komponente dadurch erzeugt wird, dass die Primärstrahlung der ersten LED zumindest teilweise von einem grün emittierenden Leuchtstoff konvertiert wird, wobei als grün emittierender Leuchtstoff ein Leuchtstoff aus der Klasse der Oxinitridosilikate verwendet wird, mit einem Kation M und der grundsätzlichen Formel M (1-c) Si 2 O 2 N 2 :D c , wobei M als Bestandteil Sr umfasst und wobei D mit zweiwertigem Europium dotiert ist, wobei M = Sr, oder M = Sr (1-x-y) Ba y Ca x mit x+y
Abstract translation:照明系统使用相同的时间,色彩混合蓝色,绿色和红色(RGB混合)的原理,并通过所述吸收辐射的磷光体将从LED发射的辐射为更长波长的光的一次光的转换的原理是从其中至少两个发光二极管用于选择,其中的一个 第一LED主要在范围从340至发射470纳米(主波长)和第二在600nm处的红色区域的LED与绿色分量发射700纳米(主波长)被产生,所述第一LED的初级辐射至少部分地由一 发射绿光的磷光体,其中磷光体被从类oxynitridosilicates作为与阳离子M和经验式M绿色发光荧光体的使用(1-c)的Si2O2N2被转换:DC,其中M包括作为一部分Sr,并且其中D是二价 铕掺杂,其中M = Sr或与X + Y <0.5 M =锶(1-XY)BayCax使用 ,T是oxynitridosilicate完全由或主要的高温稳定变HT的。
Abstract:
Eine LED mit anorganischem Leuchtstoff, wobei ein LED-Chip primäre Strahlung im Bereich 300 bis 470 nm emittiert, wobei diese Strahlung teilweise oder vollständig in längerwellige Strahlung konvertiert wird durch mindestens einen Leuchtstoff, der der primären Strahlung der LED ausgesetzt ist, wobei die Konversion zumindest unter Zuhilfenahme eines Leuchtstoffs, dessen mittlere Partikelgröße d50 im Bereich 1 bis 50 nm, bevorzugt 2 bis 25 nm, liegt, erreicht wird.
Abstract:
Leuchtstoff aus der Klasse der Thiometallate, bevorzugt der Thiogallate, wobei das Thiometallat entsprechend der Formel (AS) . w(B2S3) angesetzt ist, wobei A mindestens ein zweiwertiges Kation aus der Gruppe Ba einzeln oder in Kombination mit Mg und/oder Ca gewählt ist, und wobei B mindestens ein dreiwertiges Kation aus der Gruppe Al, Ga, Y ist, wobei der Faktor w sowohl im Bereich 0,8 ≤ w ≤ 0,98 als auch im Bereich 1,02 ≤ w