窒化物蛍光体の製造方法および窒化物蛍光体用窒化ケイ素粉末、ならびに窒化物蛍光体
    1.
    发明申请
    窒化物蛍光体の製造方法および窒化物蛍光体用窒化ケイ素粉末、ならびに窒化物蛍光体 审中-公开
    用于生产硝酸磷的方法,用于氮化磷的氮化硅粉和硝酸磷

    公开(公告)号:WO2014136961A1

    公开(公告)日:2014-09-12

    申请号:PCT/JP2014/056043

    申请日:2014-03-07

    Abstract:  組成制御が容易で、蛍光特性の優れた(Ca,Sr)AlSiN 3 :Eu蛍光体からなる窒化物蛍光体が提供される。比表面積が5~35m 2 /gであり、粒子表面から粒子表面直下3nmまでに存在する酸素の窒化ケイ素粉末に対する質量割合をFSO(質量%)とし、粒子表面直下3nmから内側に存在する酸素量の窒化ケイ素粉末に対する質量割合をFIO(質量%)とし、比表面積をFS(m 2 /g)とした場合に、FS/FSO((m 2 /g)/(質量%))が8~53であり、かつFS/FIO((m 2 /g)/(質量%))が20以上である窒化ケイ素粉末を原料に用いた、(Ca 1-x1-x2 Sr x1 Eu x2 ) a Al b Si c N 2a/3+b+4/3c (但し式中、0.49<x1<1.0、0.0<x2<0.02、0.9≦a≦1.1、0.9≦b≦1.1、0.9≦c≦1.1)で表される窒化物蛍光体の製造方法を提供する。

    Abstract translation: 提供了包含(Ca,Sr)AlSiN 3:Eu荧光体的氮化物荧光体,其化学组成可以容易地控制并且具有优异的荧光性质。 本发明提供一种由下式(Ca1-x1-x2Srx1Eux2)aAlbSicN2a / 3 + b + 4 / 3c(其中0.49

    사이알론 형광체, 그 제조방법 및 이를 이용한 발광소자 패키지
    3.
    发明申请
    사이알론 형광체, 그 제조방법 및 이를 이용한 발광소자 패키지 审中-公开
    硅铝磷酸盐,其制造方法和使用其的发光装置包装

    公开(公告)号:WO2012039566A2

    公开(公告)日:2012-03-29

    申请号:PCT/KR2011/006908

    申请日:2011-09-19

    Abstract: 본 발명의 일 실시예에 따른 사이알론 형광체 제조방법은, 규소 전구체 및 알루미늄 전구체를 혼합한 후 소결하여 제1 소결체를 형성한 후에, 상기 제1 소결체 및 활성물질의 전구체를 혼합한 후 열처리하여 제2 소결체를 형성한다. 즉, 일 실시예에 따른 형광체 제조방법은 호스트 물질인 제1 소결체를 먼저 형성하여 결정구조를 안정적으로 확보한 후에 활성물질을 제1 소결체에 혼합함으로써 제1 소결체의 결정구조를 깨뜨리지 않으면서 활성물질의 역할을 수행할 수 있다. 결국, 제1 소결체의 결정구조에서 활성물질이 Si나 Al 자리가 아닌 공극(empty sphere)에 위치함으로써 제1 소결체의 결정성이 저해되는 것을 억제할 수 있다. 또한, 상기와 같은 제조방법에 의해 제조된 사이알론 형광체는 결정구조 면에서 안정성이 확보되어 있고, 고온에서도 열 안정성이 우수하여, 장시간 동안 작동하더라도 수명 열화로 인한 효율 감소가 매우 적다. 또한, 상기와 같은 제조방법에 의해 제조된 사이알론 형광체를 포함하는 발광소자 패키지는, 사이알론 형광체의 결정구조가 안정적이기 때문에, 결정성 저해로 인해 휘도가 감소하는 것을 방지할 수 있다.

    Abstract translation: 根据本发明的一个实施方案,一种制备赛隆荧光体的方法包括:将硅前体和铝前体混合并烧结混合物以形成第一烧结体; 并将第一烧结体和活性物质的前体混合,并对混合物进行热处理以形成第二烧结体。 也就是说,本发明的一个实施方式的赛隆荧光体的制造方法包括首先形成作为主体材料的第一烧结体,以稳定地确保晶体结构,然后将活性材料和第一烧结体混合,以便 以保护活性材料的作用而不牺牲第一烧结体的晶体结构。 最终,第一烧结体的晶体结构中的活性物质位于不位于Si或Al位置的空球体中,从而防止第一烧结体的结晶度降低。 此外,通过上述方法制造的赛隆荧光体的晶体结构是稳定的,并且赛隆荧光体在高温下表现出优异的热稳定性,因此由其寿命缩短引起的效率的降低非常小 甚至长期运作。 此外,包含通过上述方法制造的赛隆荧光体的发光器件封装中的赛隆荧光体的晶体结构是稳定的,因此可以防止由结晶度降低引起的亮度劣化。

    AUTHENTICATING AND IDENTIFYING OBJECTS BY DETECTING MARKINGS THROUGH TURBID MATERIALS
    5.
    发明申请
    AUTHENTICATING AND IDENTIFYING OBJECTS BY DETECTING MARKINGS THROUGH TURBID MATERIALS 审中-公开
    通过涡轮材料检测标记来认证和识别物体

    公开(公告)号:WO2007109690A2

    公开(公告)日:2007-09-27

    申请号:PCT/US2007/064447

    申请日:2007-03-20

    Abstract: AUTHENTICATING AND IDENTIFYING OBJECTS BY DETECTING MARKINGS THROUGH TURBID MATERIALS ABSTRACT OF THE DISCLOSURE Described herein are techniques for authenticating and identifying objects by detecting markings through turbid materials. In one embodiment, a container includes a substrate having an outer surface and an inner surface and including a turbid material. The container also includes a marking adjacent to the inner surface and including a luminescent material that exhibits photoluminescence in response to incident light directed on the outer surface. The photoluminescence has a quantum efficiency of at least 20 percent and a peak emission wavelength in the near infrared range.

    Abstract translation: 通过涡轮材料检测标记来认证和识别物体摘要本文描述的是通过检测通过混浊物质的标记来鉴别和识别物体的技术。 在一个实施例中,容器包括具有外表面和内表面并且包括浑浊材料的基底。 容器还包括与内表面相邻的标记,并且包括响应于指向外表面的入射光而显示光致发光的发光材料。 光致发光具有至少20%的量子效率和近红外范围的峰值发射波长。

    HOCHEFFIZIENTES BELEUCHTUNGSSYSTEM AUF LED-BASIS MIT VERBESSERTER FARBWIEDERGABE
    9.
    发明申请
    HOCHEFFIZIENTES BELEUCHTUNGSSYSTEM AUF LED-BASIS MIT VERBESSERTER FARBWIEDERGABE 审中-公开
    高产高效照明系统具有改进的色彩还原LED基地

    公开(公告)号:WO2005030903A1

    公开(公告)日:2005-04-07

    申请号:PCT/DE2004/002135

    申请日:2004-09-24

    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。

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