Abstract:
Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines Strahlungskonversionselements bereitgestellt, bei dem eine Lösung auf einem Substrat aufgebracht wird, aus der Lösung ein Gel gebildet wird und das Gel thermisch behandelt wird. Es wird weiterhin ein Strahlungskonversionselement bereitgestellt, das nach dem Verfahren hergestellt wird. Außerdem wird ein optoelektronisches Bauelement bereitgestellt, das ein Strahlungskonversionselement enthält.
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:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beschichtung von Partikeln mit einer lumineszierenden anorganischen Schale. Weiterhin betrifft die Erfindung Partikel mit einer lumineszierenden anorganischen Schale sowie deren Verwendung.
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:
Fluorescent or phosphorescent nanoparticles, fluorescent or phosphorescent magnetic nanoparticles, combustion-based methods for their synthesis, and methods to flanctionalize them are described. The methods provided by the invention are simplified, efficient and cost effective as compared to prior art methods. The resulting fluorescent or phosphorescent nanoparticles have reduced tendancy toward aggregation, and diminished need for postmanufacturing processing steps. The particles may be manufactured with combinations of lanthanides so as to absorb and emit light over a variety of wavelengths.
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:
The invention relates to Eu 2+ -activated phosphors, to a process of its preparation, the use of these phosphors in electronic and electro optical devices, such as light emitting diodes (LEDs) and solar cells and especially to illumination units comprising said magnesium alumosilicate-based phosphors.