LED荧光粉的分析测试方法分析
白光LED荧光粉荧光外量子效率的准确测量
较测量法需要一个与待测粉体光学特性相近且量子 量热式测量法 效率已知的弱吸收 标 准 粉 体 作 参 考 ; 需要知道粉体的吸收曲线 , 并且对光源性能 、 热敏探 仪器隔热 性 能 要 求 都 很 高 , 而L 头灵敏度 、 E D 荧光 粉是高吸收粉体 , 且吸收曲线不易测定 ; 国外通用的 直接光学测量法是对激发前后光谱进行直接测量的 方法 , 可以采用分布 光 度 计 或 带 积 分 球 的 光 谱 仪 测 量 。 分布光度计需要大的暗室 、 高精度位移控设备 , 价格昂贵 , 全空间测量耗时太长
S EM I C O N D U C T O R O P T O E L E C T R O N I C S o l . 3 2N o . 5 V
O c t . 2 0 1 1
材料 、 结构及工艺
k对积分球中归一化光强分布为i光经空间非均匀性较正后的真实值real与测量test值之间的关系为4k020ksindd5i的入射realtest020iiksindd6基于积分球的直接光学传统测量法按图1所示原理测量测量准直入射光900图1测量步骤12和散射光此实验步骤3中近似为朗伯散射时由上式56有collimatedrealcollimatedtest4k90020ksindd07scatterrealscattertest20k2sindd20ksindd008文献13显示空间响应分布函数k0与准直光入射方向成蝙蝠翼关系且k900相对较小即式7分母小于1且与1差距较大所以测量值相对实际值较小
[ 8]
量的国内行业标准
对有关光谱功率的测试语焉不
[ 9]
测量原理存在纰漏 , 相关文献 详,
荧光粉的检测
l 荧光粉形貌观察 (SEM) l 荧光粉直径的测量(SEM) l 荧光粉颗粒度分布测量 (激光粒度分布 仪) l 荧光粉成分检测(EDX)
荧光粉参数与LED性能的关系 l荧光粉颗粒的表面形貌如存在缺陷,也降低其老化性能,进而影响LED的使用寿命。好的荧 光粉的形貌应呈球形,有利于提高发光效率。 l荧光粉的颗粒大小影响其发光亮度,一般来说,大颗粒获得的亮度高。 l荧光粉粒度分布会显著影响白光LED封装落Bin,从而影响白光LED封装成品率。如粒度分 布越宽,宽度系数(D90-D10)/D50也就越大,导致封装落Bin率降低,同时使LED出光均匀性 受到一定影响。 l荧光粉的组成影响LED的色温。
1. 荧光粉形貌观察 (SEM)
(a)
(b)
(c)
三种不同厂家的YAG粉的SEM图,从图中可以看出,样品(a)的颗粒基本上近似于球形, 表面光滑,基本无破碎的痕迹,而样品(b)则呈不规则的形状,表。
2. 荧光粉直径的测量(SEM)
3. 荧光粉颗粒度分布测量 (激光粒度分 布仪)
4. 荧光粉成分的检测(EDX)
元素 O
重量百分比 32.34
原子百分比 61.33
Al Y
总量
19.89 47.76
100.00
22.37 16.30
2014-3-10
荧光粉通用测试方法
荧光粉通用测试方法1 水溶性氯化物的测定1.1仪器架盘天平:感量为0.1g;烧杯:100m1;比色管:25m1或50m1。
1.2 试剂和溶液硫酸锌溶液:5%,称取5.0g分析纯硫酸锌,用去离子水稀释至100m1,摇匀。
硝酸:5N,按GB 603—77《化学试剂制剂及制品制备方法》配制。
硝酸银:0.1N,按GB 603—77配制。
氯化物标准液:见GB 602—77《化学试剂杂质标准液制备方法》。
1.3 测定称取2.0g试样,放人烧杯中,加入20m1去离子水及l一2滴5%硫酸锌溶液,加热至沸,冷却至室温。
然后用定性滤纸过滤,乳液盛于比色管中,并用少量热去离子水洗涤滤渣2或3次,洗液并人滤液中,用去离子水稀释至25ml。
加0.5ml 5N硝酸及2ml 0.1N硝酸银,摇匀,放置10min,所呈浊度不应大于标准。
标准是按产品技术标准要求取一定数量的氯化钠标准液,加入1—2滴5%硫酸锌溶液,用去离子水稀释至25m1后,与试样同时同样处理。
2 机械杂质的测定称取10g试样,在白色瓷板上摊开,用目测或放大镜观测。
3 密度的测定3.1 定义单位体积荧光粉的质量,称作密度。
3. 2 仪器分析天平:感量不小于0.00lg;温度计:分度不大于0.5℃,比重瓶:25m1或50ml。
3.3 测定步骤3.3.1 称量比重瓶。
3.3.2 将3-5g干燥的试样,放入比重瓶中,称量。
3.3.3 往瓶中注入约2/3体积的去离子水,排除气泡,再注满水,并擦干瓶的外表面,称量。
然后测量瓶中的水温t 。
3.3.4 将比重瓶洗净,用相同温度的去离子水注满比重瓶,擦干瓶的外表面,称量。
3.4 计算荧光粉密度按式(1)计算:计算结果取至小数点后两位。
每个试样做两次,平行结果之差不应大于0.02,取算术平均值。
4 粒度分布的测定4.1 定义荧光粉颗粒的数目或团粒的重量按粒径的分布,称作粒度分布。
4.2 测定方法4.2.1 观察法取少量试样,分散在载片上,用显微镜按垂直投影法依次测量单个颗粒的尺寸。
LED用稀土荧光粉试验方法 第2部分:相对亮度的测定-最新国标
LED用稀土荧光粉试验方法第2部分:相对亮度的测定1范围本部分规定了350nm〜480nm光源激发LED用稀土荧光粉相对亮度的测定方法。
本部分适用于350nm 〜480nm光源激发LED用稀土荧光粉相对亮度的测定。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T5838荧光粉名词术语GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定3术语和定义GB/T5838确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1相对亮度在特定的激发条件下,荧光粉试样与对应的标准荧光粉的亮度之比。
4方法原理用特定波长的准单色光作为激发光源,激发LED用稀土荧光粉产生的荧光经收集后,通过经V(λ)函数校正的光电探测器将光信号转变为电信号。
在相同条件下测试标准荧光粉与待测样品的光电流值,以标准粉的光电流值为100,读出待测样品的相对亮度值。
5标准荧光粉国家标准样品及行业标准样品。
本文件测试用标准荧光粉为国家标准样品,编号GSB04-3888-2021。
6仪器与装置6.1光谱仪:相对亮度准确度±0.5%6.2激发光源:由光源和滤光片组成,激发光的发射波长为350nm-480nm。
6.3光电探测器:探测器的光谱响应率符合国家一级照度探测器的要求,在探测器前加截止波为490nm的有色截止玻璃。
7测试环境7.1环境温度:25℃±5。
7.2相对湿度:<65%。
7.3照度要求:六面遮光的暗环境下,避免强光干扰。
8测试步骤8.1开启仪器,将激发光源设置为特定波长,如460nm。
使激发光源点亮稳定10min。
8.2把标准荧光粉和样品分别装入样品盘内,用平面玻璃压平,使表面平整。
应使该样品盒内样品的密实程度与标准荧光粉一致。
8.3将标准粉荧光粉盘和试样盘分别放入粉盘托架上。
先用激发光照射标准粉,使读数为100,同样操作反复多次,直至稳定为止。
浅谈LED荧光粉
浅谈LED荧光粉一,LED荧光粉的种类YAG铝酸盐荧光粉,优点:亮度高,发射峰宽,成本低,应用广泛,黄粉效果较好缺点:激发波段窄,光谱中缺乏红光的成分,显色指数不高,很难超过85硅酸盐荧光粉优点:激发波段宽,绿粉和橙粉较好缺点:发射峰窄,对湿度较敏感,缺乏好的红粉,不太耐高温,不适合做大功率LED,适合用在小功率LED氮化物荧光粉优点:激发波段宽,温度稳定性好,非常稳定红粉、绿粉较好缺点:制造成本较高,发射峰较窄硫化物荧光粉优点:激发波段宽红粉、绿粉较好,缺点:湿度敏感,制造过程中会产生污染,对人有害,有很强的臭味,会腐蚀支架 (属于淘汰的产品但市场有卖假粉的人为了赚取更多的利润,有可以用这种成份的荧光粉来充当好荧光粉)荧光粉对白光LED光衰的影响实现白光LED的途径有多种,目前使用最为普遍最成熟的一种是通过在蓝光晶片上涂抹一层黄色荧光粉,使蓝光和黄光混合成白光,所以荧光粉的材质对白光LED的衰减影响很大。
市场最主流的荧光粉是YAG钇铝石榴石荧光粉、硅酸盐荧光粉、氮化物荧光粉,与蓝光LED 芯片相比荧光粉有加速老化白光LED的作用,而且不同厂商的荧光粉对光衰的影响程度也不相同,这与荧光粉的原材料成分关系密切。
选用最好材质的白光荧光粉,使做出的白光LED 相比同行在衰减控制方面有了很大的提高。
二、介绍常用的YAG成份荧光粉的相关知识1.YAG合成工艺比较固相法缺陷:1)合成温度高、反应时间长2)对原料品质要求高3)粉体团聚严重、样硬、需机械破碎、球磨等后处理4)形貌不规则、颗粒流动性差、无法进一步进行包膜等后处理工艺5)难以有效地控制粒径分布控制反应沉淀法1)合成温度低、反应时间短2)合成粉体疏松,无需机械破碎、球磨等后处理工艺3)形貌规则,颗粒呈球形,流动性和稳定性好4)颗粒粒径可控5)容易实现包膜等后处理工艺2.YAG粉体制备流程比较 控制反应沉淀法固相法三、结果与讨论1.YAG荧光粉XRD分析图1不同反应方法制备的YAG荧光粉XRD谱图(a)商用固相法合成 (b)控制反应沉淀法合成2.控制反应沉淀法制备YAG前驱体颗粒生长机制及SEM分析前驱体颗粒生长机制前驱体SEM分析图2 颗粒在反应器平均停留时间6h,连续通料(a)10h,(b)15h,(c)20h前驱体颗粒生长形貌图 YAG形貌SEM图图3 不同合成方法制备的YAG粉体的形貌(a)控制反应沉淀法合成 (b)商用固相法合成3.YAG粉体荧光发射光谱分析图4 YAG发射光谱图结论1.采用控制反应沉淀法在1200℃成功地制备了由许多大小约1mm的一次粒子紧密团聚而成宏观粒径为9mm左右的球形纯相Y2.94Al5O12:Ce0.06黄色荧光粉,合成温度比传统的高温固相法降低了约300℃2.在控制反应沉淀制备球形YAG粉体的过程中,微细粒子的团聚是前驱体颗粒长大的主要方式,连续通料反应20h后,前驱体颗粒球形化程度较好,粒径分布在9mm,因此通过控制反应器内的流体运动状态及连续通料时间能够较好的控制前驱体颗粒形貌及粒径大小,并可以通过优化工艺合成粒径更小的YAG荧光粉。
基于Spectr0320e光谱仪的白光LED荧光粉性能测试
r l ie b ih n s n u n u ef in y W eas t de h f e c fdfe e tt s ig ea v r t e sa c lo su idt ei l n e o i r n e t n u f n c n io s o h e ut ,s c s d r u r n,PM T a d d n i ie T e c u in r o dt n n t e r s l i s u h a a k c re t n e st ft r h a t s a e y l o
引
传 统 光 谱 仪 主 要 是 由步 进 马 达 和 位 于 步 进 马
收稿 日期: O 2 0 - 2 2 1- 2 2
达 与衍 射 光 栅 中间 的 正 弦 量规 驱 动 装 置 组 成 , 要 主 存 在 的 问题 是 : 弦 量 规 要 求 机 械 高 精 度 , 而 增 正 从
.
p o ie e ew h nu igt eSp c r 3 0 p c r m e e . r vd dh r e sn e to 2 es e to h tr
Ke wo d : h s h r d r u r n ; y r s p o p o ; a kc re t PMT: e st ie d n i fl r y t
Ab t c :L D id s r hn e eo sr pdy Y tim lmii m a n t ( sr t E u tyi c iad v lp il. tr a n n a u au nt u g r e YAG) h s h r p o p os
ae r w iey p l d n d l a pi i w ht L Ds T e n tu e t y t ms o p n S e i e E . h ls r m n S s e c m a y。 Sp c r 3 0 e to 2 e s e to e e ut be f ra c r t e s r me to h p c r m .I i c m bn d i hs p c r m t ri s i l o c ua e m a u e S a n ft e s e tu tS o ie n t i p p r i h v riec m p n 。 E h s h r x i t nd vc oa he et ea c rt a e t t e E e f o w h n a yS P 一5 p o p o ct i e ie t c iv h c u a e e ao
荧光粉的制备及性能检测
荧光粉材料的制备 发光性能测试 粒度性能测试 综合性能测试
1、荧光粉材料的制备
荧光粉简介
只能在真空或 无氧气体中传播
光与颜色
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
真空紫外
紫外 200 380
可见光
780 nm
紫蓝青绿黄橙红
γ射线
X射线 紫外+可见 红外线
无线电波
10-14
10-12
10-10
10-8
10-6
10-4
10-2
1、实验准备
原料及实验用品准备: 1,选用纯度高的原料,Fe、Cu等杂质含量一般应控制 在10 PPM以下; 2,原料使用后注意密封,防止吸潮或污染; 3,对混料瓶、坩埚等容器注意清洗,新坩埚在使用前 要王水浸泡24以上,并进行预烧。
整个制备过程中避免带入杂质,不用金属器物接触粉料!
2、配料
Y2O3相 Eu替代Y 外加Flux: Li2CO3
亮度仪 光谱仪
1.装样。将标样及测试样品装入样 品槽,放入样品室。 2.将标样亮度计为100%,测量自己 烧制的样品的相对亮度; 3. 打开测试软件,点击“发射光谱” 按钮,测试红绿蓝荧光粉的发射光谱, 保存数据。
3、荧光粉的粒度性能检测
粒度的概念
粒径,颗粒直径
等效粒径:当被测颗粒的某 种物理特性或物理行为与某 一直径的同质球体最相近时, 就把该球体的直径作为被测 颗粒的等效粒径。
目数,就是孔数,就是每平方英寸上的孔数目。
沉降法测量粒度
Stokes定律: 在重力场中,悬浮在液体中的颗粒受重力、浮力和 粘滞阻力的作用将发生运动,沉降速度与颗粒直径 的平方成正比。
等效沉降粒径
电阻法测量粒度
原理:小孔内充满电解液,当有绝缘颗粒进入小孔,占去 一部分导电空间,电阻将增大。电阻增量正比于颗粒体积。
白光LED荧光粉外量子效率检测技术研究
白光LED荧光粉外量子效率检测技术研究华有杰【摘要】根据荧光粉的发光特性,对荧光粉外量子效率测试系统中的光路进行改进.当测试参比样品和待测样品的反射光谱时,通过在光谱仪的狭缝1和传输光纤1之间插入中性衰减片,对激发光源的发光强度进行有效调节;当测试发射光谱时,则取下该中性衰减片,使样品的荧光发射强度接近于衰减后的激发光源强度.对同一个样品进行10次测量之后,发现其测量结果的标准差从3.66降低到0.47,可有效提高测量精度.同时,研究荧光粉质量浓度对其外量子效率的影响,结果表明:荧光粉浓度越低,外量子效率越高,其最佳测量浓度约为50%,此时外量子效率接近于真实值.%The beam path of external quantum efficiency (EQE) testing system was improved according to luminescent properties of phosphors. When the reflectance spectra of reference and tested samples were being tested, a neutral optical filter was inserted into beam path between slit 1 and transmission fiber 1 in spectrometer. As a result, the reflective intensity of excitation light was regulated effectively. When the photoluminescence(PL) spectra were being tested, the previous neutral optical filter was taken out. So the PL intensity of tested samples were close to that of reduced excitation light. The standard deviation of EQE values was realized by testing one sample for many times. The value of standard deviation was reduced from 3.66 to 0.47. It indicated that the accuracy of measurement was greatly enhanced. Moreover, the dependence of EQE on phosphor concentration has also been studied. Results show that the lower concentration can cause higher EQE value. The optimized concentration isabout 50%. Under this concentration, the achieved EQE value is close to real value.【期刊名称】《中国测试》【年(卷),期】2017(043)005【总页数】6页(P132-137)【关键词】荧光粉;白光LED;中性衰减法;外量子效率【作者】华有杰【作者单位】中国计量大学材料科学与工程学院,浙江杭州 310018【正文语种】中文白光LED是一种将电能直接转换为白光的固态半导体照明器件,具有效率高、体积小、寿命长、安全、低电压、节能、环保等优点[1-3],其中荧光粉是白光LED 中至关重要的光色转换材料[4-6],是获取高性能白光的关键之一。
用于白光led的铝酸锶荧光粉的研究
料的合成温度而引入的一种杂质。可以降低合成温度, 达到节约能源、节约时间、降低成本的作用。
1.2发光材料的种类
发光材料的种类非常多,按照激发方式的不同可将其划分为以下类型:
1.2.1光致发光
材料基于外加环境的影响,从外界吸收能量,续而由这些能量诱发而产生发光的 现象,这个过程可简单的说是将从外加场中吸收的能量用光的形式辐射出去。以稀土 化合物作为基质及以稀土镧系元素作为激活剂的荧光发光材料属于后者,我们统称为 稀土发光材料。稀土发光材料具有很多优点,诸如吸收特征强、发光转化效率比较高、 发光光谱的主发射峰宽,光谱跨度大,特别是可见光区,具有很强的发射能力;
calcining condition of Srl-xCaxAl206:Euz+is 1 300℃,retaining temperature for 2 hours,
with boric acid l%, Obtained samples have better 1uminescent properties.The excitation
1.2.6生物发光
生物发光(bioluminescence)是指生物体发出的光辐射,是生物体释放能量 的一种形式,这种发光现象广泛地分散在生物界中。它不依赖于有机体对光的 吸收,而是一种特殊类型的化学发光,也是氧化发光的一种。生物发光的一般 机制是:由细胞合成的化学物质,在一种特殊酶的作用下,使化学能转化为光 能。自然界具有发光能力的有机体种类繁多。一些细菌和高等真菌有发光现象。 动物界25个门中,就有13个门28个纲的动物具有发光现象,从最简单的原生 动物到低等脊椎动物中都有发光动物,如鞭毛虫、海绵、水螅、海生蠕虫、海 蜘蛛和鱼等。动物的发光,除其自身发光即一次的发光以外,由寄生或共生而 产生二次发光的例子也不少。不同生物体的发光颜色不尽一致,多数发射蓝光 或绿光,少数发射黄光或红光【6】。
led荧光粉材料介绍
红色荧光粉
种类
应用
硅酸盐型、铝酸盐型、锡酸盐型等。
红色LED灯珠、显示器背光、照明等。
特性
发射波长范围广,色温稳定,亮度高, 寿命长,成本低。
绿色荧光粉
种类
硅酸盐型、铝酸盐型等。
特性
色纯度高,亮度高,稳定性好,寿命长。
应用
绿色LED灯珠、显示器背光、照明等。
蓝色荧光粉
种类
硅酸盐型、铝酸盐型等。
高温荧光粉
开发能在高温环境下稳定发光的 荧光粉,拓展LED在高温环境下
的应用领域。
长波长荧光粉
研究开发长波长荧光粉,提高 LED在红色和红外光区的发光性
能。
高效蓝色荧光粉
寻找高效、稳定的蓝色荧光粉, 解决蓝色LED的效率瓶颈问题。
LED荧光粉的市场前景与发展趋势
市场规模
随着LED照明的普及和市场份额的扩大,LED荧光粉市场规模也将 不断增长。
特性
色纯度高,亮度高,稳定性好,寿命长。
应用
蓝色LED灯珠、显示器背光、照明等。
黄色荧光粉
种类
01
硅酸盐型、铝酸盐型等。
特性
02
色温稳定,亮度高,稳定性好,寿命长。
应用
03
黄色LED灯珠、显示器背光、照明等。
紫外荧光粉
种类
硅酸盐型、铝酸盐型等。
特性
发射波长范围广,色温稳定,亮度高,寿命长。
应用
紫外LED灯珠、UV固化、消毒杀菌等。
05
LED荧光粉的挑战与前景
荧光粉的性能提升与改进
发光效率
通过优化荧光粉的合成工艺和配 方,提高荧光粉的发光效率,从
而降低能耗和提高照明效果。
稳定性
白光LED荧光粉的分析教学文案
二、白光LED的实现方式
国际照明委员会(CIE)规定15个颜色,用 R1—R15表示,其中R1—R8为典型显色指数, R9—R15为特殊显色指数 。把一个光源光谱与 标准光谱进行比较,Ra是他们的平均值。
二、白光LED的实现方式
• LED颜色非常丰富,然而在照明、尤其是通用照明领域,白光才是人 们所普遍需要的光,这也是为什么各大公司均在白光LED领域重点发 展的原因。目前实现白光LED的方法有很多种,最常见的是以下几种:
三、LED荧光粉的主要种类
• 这方面的研究国内外都有很多,专利也不少:
长春理工大学:201010030805.长春光机所:201010144761.6
通用电气:US6429583, 1998-12-30
丰田合成:US6809347, 2001-11-19 Philips:WO03/080763, 2003-3-25 Intematix:US2006/0027781, 2004-8-4
ZnSe
由薄膜层发出的蓝光和在基板上激发的黄光混合成 白光
InGaN/荧光粉
InGaN的紫光激发红、绿、蓝三基色荧光粉实现白光
InGaN/荧光粉
InGaN的紫光激发单一白色荧光粉
InGaN GaP
将具有补色关系的二种芯片封装在一起,构成白色 LED
InGaN InGaN AlInGaP
将发三元色的三种芯片封装在一起,构成白光LED
三、LED荧光粉的主要种类
氮(氧)化物荧光粉- AESi2O2N2:Eu
Ba
Sr
Ca
三、LED荧光粉的主要种类
• 在实际封装中,红色荧光粉的用量较少,以有色院峰波长为630nm的 红粉为例,添加量为2-3%时,即有明显效果,色温下降,显指提高 (CCT:3000-4000K;Ra:80-85),添加5-7%时,色温已经 下降很多(CCT:2500-3500K),而显指则出现下降的现象(Ra: 75-80),这是红粉量过多所致。
LED用稀土荧光粉试验方法 第7部分:热猝灭性的测定-最新国标
LED用稀土荧光粉试验方法第7部分:热猝灭性的测定1范围本部分规定了350nm〜480nm波长的光源激发LED用稀土荧光粉热猝灭性的测定方法。
本部分适用于350nm〜480nm波长的光源激发LED用稀土荧光粉热猝灭性的测定。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
CIE-1931标准色度。
GB/T5838荧光粉名词术语。
GB/T8170数值修约规则与极限数值的表示和判定。
3术语和定义GB/T5838确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1热猝灭性由温度升高引起的发光性能的变化,当温度恢复时,发光性能随之恢复的现象。
4方法原理利用荧光粉激发光谱与热猝灭分析系统,以特定波长作为激发波长,在室温下测试试样的相对亮度、色品坐标,待温度达到180℃并恒温20min后,再次测试试样的相对亮度、色品坐标,与室温下测试的值相比较,确定(或计算)相对亮度、色品坐标的热猝灭性。
5仪器与装置5.1荧光粉激发光谱与热猝灭分析系统的激发光源波段350nm〜480nm,温控装置的最高工作温度不低于250℃,温度控制精度±2℃。
5.2加热腔:测试时应注意将门关严实,并不要用强光对其进行照射,以减少外界对测量的影响。
5.3样品盘:用不锈钢制作,内径20mm±0.5mm,深度3.0mm±0.1mm。
6测试步骤6.1仪器校正参照仪器使用说明书进行仪器的校正。
6.2测试6.2.1将待测试样装入样品盘内,用平面玻璃将试样压平,使样品盘内每次样品重量和密实程度趋于一致,放到样品加热室里。
6.2.2设置样品室温度25℃士5℃,以特定波长,如460nm 作为激发波长,测试试样的相对亮度(B 0)、色品坐标(x 0,y 0)。
连续测试3次,取其平均值。
6.2.3设置样品室温度为180℃,待仪器达到设置温度并恒温20min 后,以特定波长,如460nm 作为激发波长,测试试样的相对亮度(B h )、色品坐标(x h 、y h )。
白光LED荧光粉的制备实验和测试表征手段
白光LED用Na3MgZr(PO4)3:R(R=Dy3+,Eu3+,Sm3+)荧光粉的制备实验和测试表征手段2.1样品的制备方法本实验采用高温固相合成法制备以Na3MgZr(PO4)3为基质,掺杂稀土离子RE(Dy3+,Eu3+,Sm3+)的LED荧光粉,以碳酸钠(Na2CO3),碱式碳酸镁(4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O),硝酸锆(Zr(NO3)4·5H2O),磷酸氢二铵((NH4)2HPO4),氧化铕(Eu2O3),氧化镝(Dy2O3),氧化钐(Sm2O3)为原料,按照化学计量比用电子天平精确称取。
称好后放入玛瑙研钵中并加入几滴无水乙醇作为分散剂充分研磨,研磨过程中酒精挥发,最终得到研磨均匀的白色粉末。
将其置于氧化铝坩埚中,在电阻炉中1050℃下煅烧一段时间,待样品冷却后研磨,即可得到一系列粉末样品,放入样品管准备测XRD,发光等性能。
固相反应是通过固体原子或离子的扩散和运输来完成的。
反应最初是在反应物接触点处发生的,之后逐渐扩散至物相内部进行反应。
因此,将反应物充分混合均匀,以增大反应物的接触面积使原子或离子的扩散运输容易进行,提高反应速率。
另外,在一定高温下长时间反应,可提高样品的结晶度和纯度。
2.2主要实验试剂及仪器本实验中涉及到试验试剂和药品如下表所示:表2.1:实验所使用的试剂表2.2:实验所用的仪器2.3 稀土离子激活的Na3MgZr(PO4)3基荧光粉的制备按照相应的化学计量比,用电子天平尽量精确称取相应的反应物(Na2CO3,MgO,Zr(NO3)4,(NH4)2HPO4,Eu2O3,Dy2O3,Sm2O3)放入玛瑙,加入适量无水乙醇研磨。
样品粉末混合均匀后,将样品置入氧化铝坩埚放入高温电阻炉,1050℃保温8小时后冷却,取出研磨均匀得到样品。
制备样品:Na3MgZr(PO4)3:xDy2O3(x=0.002,0.005,0.01,0.02,0.03)Na3MgZr(PO4)3:xEu2O3(x=0.002,0.005,0.01,0.02,0.03)Na3MgZr(PO4)3:xSm2O3(x=0.002,0.005,0.01,0.02,0.03)2.4性能测试与表征2.4.1 X射线粉末衍射(XRD)样品的物相用Rigaku D/max﹣2400型X射线粉末衍射仪进行分析。
LED荧光粉研究之讲解
LED常用荧光粉分类讨论
黄色荧光粉:
在白光LED 的产生方式中,以“ 蓝光LED + 黄色荧光粉” 的技术最为 成熟,这也是目前商品化白光LED 产品的主要实现形式,其中所用的黄 色荧光粉多为业界所熟悉的铝酸盐YAG:Ce 和TAG:Ce。这两者比较起来, 前者的发光效率好,是公认的发光效率最高的半导体照明用荧光粉,利 用其与蓝光LED可以制得色温在4000k-8000k的高亮度白光LED;后者的应 用面较窄,高比例的Tb3+较适合在低于5000k的低色温白光LED.近年来开 发研究成功的LED黄色荧光粉还有硅酸盐如:(Sr,Ba,Ca)2SiO4:Eu。此外 还有硅基氮氧化物(ɑ-Sialon:Eu),它们除了可以被蓝光激发外,还可以 被紫外或者紫外LED有效激发;其中硅酸盐荧光粉开发相对成熟,硅基氮 氧化物荧光粉的制成困难,未见正式产品推出。几款LED用黄色荧光粉参 数见表2、3、4。
表2:Yellow LED Phosphor Datasheet (黄色荧光粉)
Phosphor type materials Material Density
TMY-200562-450470 YAG 4.35g/cm3
Phosphor type materials Material Density Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range CCT
TMY-400570-450475 YAG 5.00g/cm3
Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range
D50(V)-10µm X=0.439/y=0.540 yellow 555nm 450-475nm
LED荧光粉的分析测试方法分析
LED荧光粉的分析测试方法分析评估方案一、荧光粉的分析测试方法1、发射光谱和激发光谱的测定把样粉装好后,放到样品室里,选定一个激发波长,作发射光谱扫描,读出发射光谱的发射主峰。
给定发射光谱的发射主峰,作激发光谱扫描,读出激发光谱峰值波长。
重新装样,测试3次,各次之间峰值波长的差值不超过±1nm,取算术平均值。
2、外量子效率的测定把样粉装好后,放到样品室里,选定一个激发波长,激发荧光粉发光,利用光谱辐射分析仪测试得到荧光粉的发射光谱功率分布。
计算荧光粉在该激发波长下的外量子效率。
重新装样,测试3次,各次之间的相对差值不大于1%,取算术平均值。
3、相对亮度的测定将试样和参比样品分别装满样品盘,用平面玻璃压平,使表面平整。
用激发光源分别激发试样和参比样品。
用光电探测器将试样和参比样品发出的光转换成光电流,并记录数值。
试样和参比样品连续重复读数3次,各次之间相对差值不大于1%,取算术平均值。
4、色品坐标的测定把试样装好放入样品室中。
选定激发光源的发射波长,使其垂直激发样品室里的荧光粉样品。
利用光谱辐射分析仪按一定的波长间隔(不大于5nm)测试得到荧光粉的发射光谱功率分布。
按GB3102.6-1993中“6.39色品坐标”的公式求出荧光粉的色品坐标。
重复测试3次,各次之间某、y的差值均不超过±0.001,取算术平均值。
5、温度特性的测定把试样装好放入样品室中,于室温下测试其激发、发射主峰波长,相对亮度及色品坐标等。
每一试样按测定步骤平行测3次,各次之间激发、发射主峰波长的差值均不超过±1nm,相对亮度的差值不超过±1%,色品坐标的差值不超过±0.001。
启动加热装置,将被测的荧光粉试样加热并稳定在设定的温度值10min。
稳定在预定的温度下,测定荧光粉试样的激发、发射主峰波长,相对亮度及色品坐标等。
每一试样按测定步骤平行测3次,各次之间激发、发射主峰波长的差值均不超过±1nm,相对亮度的差值不超过±1%,色品坐标的差值不超过±0.001。
LED荧光粉研究
LED荧光粉研究引言:近年来,随着LED(发光二极管)照明技术的迅速发展,LED荧光粉作为LED照明领域的重要材料,也得到了广泛的关注和应用。
LED荧光粉能够通过吸收LED发出的蓝光,并转换成其他颜色,从而提高LED照明的色彩表现和亮度。
本文旨在探讨LED荧光粉的原理、性能以及应用,并展望其未来发展前景。
一、LED荧光粉的原理二、LED荧光粉的性能1.光谱特性:LED荧光粉能够通过选择特定的荧光基质和杂质离子,实现各种颜色的发光,如红色、绿色、蓝色等。
具有较宽的激发和发射光谱带宽。
2.耐高温特性:LED荧光粉要求能够在较高温度下工作,因为LED发出的光会伴随着热量。
因此,荧光粉的稳定性和耐高温性能对于实际应用非常重要。
3.光衰特性:LED荧光粉的光衰特性指的是随着时间的增长,其发光效率逐渐下降的情况。
光衰特性对于LED照明的寿命和性能影响很大。
4.发光效率:LED荧光粉的发光效率是其重要的性能指标之一、通过合理设计荧光基质、掺入适量的杂质,可以提高荧光粉的发光效率。
三、LED荧光粉的应用1.照明领域:LED照明产品使用LED荧光粉可以调整光线的颜色和亮度,提高照明的舒适性和效果。
例如,使用黄色荧光粉可以改善白光LED的色温,并且帮助提高视觉效果。
2.显示领域:LED荧光粉的不同颜色可以用于不同类型的显示屏,例如LED显示屏、大屏幕显示等。
荧光粉的颜色可以影响显示器的色彩还原性和亮度。
3.汽车照明:LED荧光粉在汽车照明领域的应用越来越广泛。
通过添加适量的荧光粉可以调整汽车大灯的颜色和亮度,提高夜间行驶的安全性。
4.生物医疗:LED荧光粉的不同颜色可以应用于生物医疗领域,如荧光染料、细胞成像等。
荧光粉的特殊发光性质可以用于疾病的早期检测和治疗。
四、LED荧光粉的发展前景随着照明技术的不断发展,LED荧光粉的研究和应用也将继续取得进展。
未来LED荧光粉的发展方向包括:1.提高发光效率:改进荧光基质和材料的结构,增强荧光粉的发光效率和光学性能。
LED点粉检验工作指引
4.相关文件
4.1《荧光粉检验规范》 QSI-022
4.2《SMD点荧光粉(胶)检验规范》 QSI-141
5.相关表单表单编号 保存部门 保存期限
5.1【点荧光粉(胶)检验日报表1】FQ017-01 LP QA6年
材 料
1
已点荧光粉半成品
辅 料
1
【荧光分检验日报表】
2
手指套
3
4
工 治 具
1
料盒/料盘
2
离子风机
3
显微镜
4
台灯
5
防静电手环
6
圆珠笔
7
镊子
8
挑针
LED测试机/颜色Hale Waihona Puke 色板操作说明作业流程
标准工时
5K/小时
1.作业工序
点荧光粉检验
2.作业准备
准备好SMD测试机台,相对应的测试治具、点亮比对颜色板、工单要求参数与样品。
3.作业步骤
3.1.确认待点材料型号须与LED工单及流程单是否相符;
3.2.生产线作业员首先进行首件制作,并与工程品管一起确认发光颜色是否与样品一致;
3.3.IPQC首件检验,确认相关电性参数及核对颜色,OK则开机点胶,NG则调机改善;
LED荧光粉的发光性质分析和测试的开题报告
LED荧光粉的发光性质分析和测试的开题报告一、研究背景LED(Light Emitting Diode)是一种半导体光源,能够将电能转换为光能。
LED的光效高、寿命长、体积小等特点使得它广泛应用于照明、显示、通信等领域。
LED的发光机制是通过电子在半导体材料中复合释放能量而产生光。
然而,LED发光器件由于本身特性限制,很难单独实现全彩色发光,必须通过精心匹配不同颜色的荧光粉才能实现白光或彩色光发射。
荧光粉是一种将可见光波长接近于紫外线的激发态能量(电子、离子等)转换为可见光的复合材料,其主要成分是荧光物质(如硫化锌、磷酸铝、铜等)和附着剂(如硅酸盐等)。
荧光粉的主要作用是将LED 发出的紫外光转换成可见光,从而实现白光发射或多彩色光发射。
荧光粉的发光性质分析和测试对于LED的照明效果和显示效果有着重要的影响。
因此,研究LED荧光粉的发光性质分析和测试具有一定的理论意义和实际应用价值。
二、研究内容和目标本研究的主要内容是对LED荧光粉的发光性质进行分析和测试。
具体研究内容包括:1.制备不同种类的LED荧光粉样品;2.测量荧光粉样品的发光光谱和荧光强度;3.分析荧光粉样品的发光机制和荧光性能;4.比较不同荧光粉样品的发光性能,并优化荧光粉配方。
本研究的研究目标是通过对LED荧光粉的发光性能分析和测试,探讨荧光粉的发光机制和性能,为LED的照明和显示应用提供技术支撑和理论指导。
三、研究方法本研究的研究方法主要包括:1.制备LED荧光粉样品:采用传统的固态反应和共沉淀法制备不同种类的荧光粉样品;2.测量荧光粉样品的发光光谱和荧光强度:利用紫外-可见光分光光度计测量荧光粉样品的发光光谱和荧光强度;3.分析荧光粉样品的发光机制和性能:通过荧光光谱分析、X射线衍射等手段分析荧光粉样品的发光机制和性能;4.比较不同荧光粉样品的发光性能,并优化荧光粉配方:对不同种类的荧光粉样品进行比较分析,优化荧光粉的配方和制备工艺。
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评估方案一、荧光粉的分析测试方法1、发射光谱和激发光谱的测定把样粉装好后,放到样品室里,选定一个激发波长,作发射光谱扫描,读出发射光谱的发射主峰。
给定发射光谱的发射主峰,作激发光谱扫描,读出激发光谱峰值波长。
重新装样,测试3次,各次之间峰值波长的差值不超过±1nm,取算术平均值。
2、外量子效率的测定把样粉装好后,放到样品室里,选定一个激发波长,激发荧光粉发光,利用光谱辐射分析仪测试得到荧光粉的发射光谱功率分布。
计算荧光粉在该激发波长下的外量子效率。
重新装样,测试3次,各次之间的相对差值不大于1%,取算术平均值。
3、相对亮度的测定将试样和参比样品分别装满样品盘,用平面玻璃压平,使表面平整。
用激发光源分别激发试样和参比样品。
用光电探测器将试样和参比样品发出的光转换成光电流,并记录数值。
试样和参比样品连续重复读数3次,各次之间相对差值不大于1%,取算术平均值。
4、色品坐标的测定把试样装好放入样品室中。
选定激发光源的发射波长,使其垂直激发样品室里的荧光粉样品。
利用光谱辐射分析仪按一定的波长间隔(不大于5nm)测试得到荧光粉的发射光谱功率分布。
按GB 3102.6-1993中“6.39 色品坐标”的公式求出荧光粉的色品坐标。
重复测试3次,各次之间x、y的差值均不超过±0.001,取算术平均值。
5、温度特性的测定把试样装好放入样品室中,于室温下测试其激发、发射主峰波长,相对亮度及色品坐标等。
每一试样按测定步骤平行测3次,各次之间激发、发射主峰波长的差值均不超过±1 nm,相对亮度的差值不超过±1%,色品坐标的差值不超过±0.001。
启动加热装置,将被测的荧光粉试样加热并稳定在设定的温度值10min。
稳定在预定的温度下,测定荧光粉试样的激发、发射主峰波长,相对亮度及色品坐标等。
每一试样按测定步骤平行测3次,各次之间激发、发射主峰波长的差值均不超过±1nm,相对亮度的差值不超过±1%,色品坐标的差值不超过±0.001。
冷却荧光粉试样至室温,测试其激发、发射主峰波长,相对亮度及色品坐标等。
每一试样按测定步骤平行测3次,各次之间以及与加热前相比,激发、发射主峰波长的差值均不超过±1nm,相对亮度的差值不超过±1%,色品坐标的差值不超过±0.001。
计算试样在室温与加热时的激发、发射主峰波长,相对亮度及色品坐标变化,得到被测荧光粉的温度特性数据。
取荧光粉2.00 g放到25 mL的烧杯中,加入15 mL的去离子水,并放入磁力子。
将烧杯放在磁力搅拌器上搅拌20 min后静置1 h以上。
用快速滤纸滤出澄清液体,进行测试。
按照pH计使用说明书标定仪器,并进行温度补偿。
将电极浸入待测溶液,摇动烧杯待平衡后,读出样品的pH值。
样品连续测试3次,各次之间的差值不超过±0.1,取算术平均值。
7、电导率的测定取荧光粉2.00 g放到25 mL的烧杯中,加入15 mL的去离子水,并放入磁力子。
将烧杯放在磁力搅拌器上搅拌20 min后静置1 h以上。
用快速定性滤纸滤出澄清液体,进行测量。
设定仪器常数和温度补偿系数。
把温度传感器和电极放入样品溶液中,摇动液体,当显示稳定时,读取数据。
样品连续测试3次,各次之间的差值不超过±0.1μS/cm,取其平均值。
8、粒度分布的测定称取0.5g-1.0g粉体样品放置于盛有10mL去离子水的50ml烧杯中,加人分散剂1.0ml,于水浴超声槽中( 超声槽中预先加人适量水,水量以刚浸过烧杯中样品溶液为宜) 超声分散20min,立即测量。
依次启动主机电源、进样器电源及计算机测量程序。
在分散器中加人分散介质,启动泵系统使之循环于样品池,按仪器说明书要求设定样品及背景测量时间,开始背景检测至仪器显示可以加人样品。
调节循环泵转速至合适转速,用水洗涤仪器进样系统3次。
取分散好的样品缓慢加人到已测背景的分散介质中至测量所需浊度。
启动仪器超声装置,进行测量,重复测量 3 次,取其平均值。
将仪器进样系统洗涤3次后进行下一样品测试。
9、比表面积的测定将试样于105℃烘烤 lh,置于干燥器中,冷却至室温,立即称量。
称取已净化于燥过的专用样品管的质量( 精确至0.000lg ),用专用漏斗将试样装入样品管中,控制待侧试样总表面积在2m2以上。
独立进行两次测定,取其平均值。
吸附前,应对试样进行脱气处理。
将试料在200℃真空中加热脱气2h。
荧光粉的主要特性包括晶体结构、结晶性、发光特性、色度、表面形态、粉体粒径、活化中心价数等。
其相应的分析工具见表。
二、荧光粉的性能LED荧光粉按颜色大致可分为:蓝色荧光粉、绿色荧光粉、黄色荧光粉和红色荧光粉,其中黄色荧光粉的应用占主要部分(各颜色荧光粉的的应用方式大致如下表)。
荧光粉按成分大致可分为:铝酸盐荧光粉、硅酸盐荧光粉、氮化物(或氮氧化物)荧光粉、硫化物荧光粉,其中铝酸盐荧光粉、硅酸盐荧光粉的应用占主要部分(各成分荧光粉的激发效率大致如下表)。
1.铝酸盐荧光粉;(优点:亮度高,发射峰宽,成本低,工艺成熟,应用广泛,黄粉效果较好;缺点:抗湿性较差,激发波段窄,光谱中缺乏红光的成分,显色指数不高)2.硅酸盐荧光粉;(良好的化学稳定性和热稳定性,灼烧温度比铝酸盐体系低100度左右,理论上具有很好的发展研究趋势,但是目前工艺不成熟,应用较少)3.氮化物荧光粉;(激发波段宽,温度稳定性好,非常稳定红粉、绿粉较好;但是制造成本较高,发射峰较窄)4.硫化物荧光粉。
(激发波段宽,红粉、绿粉较好,但是对湿度敏感,制造过程中会产生污染,对人有害,属于淘汰的产品)三、荧光粉的评估一般情况下,荧光粉的评估项目包括效率评估、色度评估、可靠性评估以及其它相关参数的评估,其中大部分LED封装厂商将效率评估,色度评估做为评估重点。
按目前市场状况,由于各荧光粉厂商的制造技术能力不同,其产品性能也各有优缺点。
当然,也有部分商家为了追求暴利,在荧光粉里面添加部分有机粉末或是无机盐(例如硫化物),以次充好。
因此,荧光粉的评估重点已不再单单局限于荧光粉自身的效率及色度,其自身的可靠性评估也变得越来越重要了。
荧光粉稳定性验证方案:1、荧光粉的耐热性验证:荧光粉在被封装成SMD成品时,需要经过150℃左右的烘烤成型,而且终端客户使用时,SMD成品会经过REFLOW组装到PCB上,其回流焊最高温度是260℃。
也就是说,荧光粉在前期使用的时候,其经受的最高温度是260℃。
所以,可将耐热实验的温度设定在260℃。
从以上可知,有以下两个验证方案可以选择:由于终端客户实际使用的也是马鞍型的温度曲线,所以能更好的模拟客户的使用方法,使用方案二来验证荧光粉的耐热性是最佳的选择。
以下是采用日东八温区无铅回流焊(上八下八温区)做的相关实验,其中图六是可靠性较好的荧光粉样品,图七是可靠性较差的荧光粉样品,实验证明,采用这方案可以有效验证荧光粉可靠性。
2、荧光粉的耐湿性验证:通常情况下,当荧光粉与封装胶水充分混合固化后,封装胶水本身会起到一定的防潮隔湿作用,从而保护荧光粉不受水解。
但每一款封装胶水自身都有一定的气密性,即水汽可以不同程度的渗透到封装胶体内部,与荧光粉发生相关反应;所以其荧光粉的耐湿性性能,受封装胶水气密性的影响很大。
现有封装胶水气密性大致如下表:由于各封装胶水气密性不同,所以用相同款荧光粉进行耐湿性验证时结果也会不同。
这样我们就无法更客观的来验证荧光粉的耐湿性能;为了更客观的验证荧光粉(包括可能添加的物质)的耐湿性能,我们有两种方案来选择。
一是将荧光粉放置于中性水里浸泡,二是将荧光粉放置在高湿(90%RH)机里储存。
采用第一种方案验证时,其湿度可看成是100%RH,但此种方案对荧光粉来讲比较苛刻(特别是硅酸盐荧光粉,从目前我司的实验结果来看,如下图八,几乎所有荧光粉厂商的产品均无法通过此项实验的);采用第二种方案验证时,其水是以气态的形式与荧光粉接触,也更接近实际产品失效的机理。
(即使是硅酸盐荧光粉,从目前我司的实验结果来看,如下图九,发现一些国外荧光粉厂商的产品在同行业对比中,其耐湿性能较好)C、荧光粉的热稳定性测试荧光粉的耐热性不同于热稳定性,耐热性偏重于荧光粉的前期性能,相对来讲是一个瞬态性验证;而热稳定性则偏重于荧光粉的后期性能,是一个相对较长期的验证;虽然现在业界有些荧光粉测试仪可测试出荧光粉样品在不同温度下的激发效率,但大多数测试仪只是采用对样品粉盘底部加热;而实际上,荧光粉测试仪在测试样品时,是通过接收样品粉盘表面荧光粉激发出来的光谱;由于荧光粉本身的导热系数相对较差,如果采取只加热粉盘底部的方式去测试荧光粉样品,其得到的数值是很不准确的。
因为可能机台设定加热温度为120℃,粉盘实际温度也为120℃,但粉盘表面荧光粉则是远低于这个温度的。
而相对较好的方式是采用空间加热,即将整个粉盘放于热空气中,使粉盘表面的荧光粉样品充分受热。
这种方式的测试结果就比较准确。
但相对的设备费用会较昂贵。
如LED封装厂进行此项验证,其前期设备投入成本则较高。
所以较合理的验证方案是将荧光粉充分混合封装胶水固化成成品后,再进行高温老化。
(当然,使用此方案时验证时,应使用信赖性较好的芯片及气密较好,抗衰减性能较好的封装胶水等原物料),经过一定的老化时间再对比其衰减数据(通常情况下是老化1000HRS)。
D、荧光粉的抗紫外性能测试现业界大部分LED都是通过蓝光芯片加荧光粉组成白光,但蓝光芯片本身在紫外部分存在一定的能量,其芯片波段越短,紫外部分的能量会越多,而荧光粉本身会吸收部分的紫外能量并转化为可见光(如图十一)。
当荧光粉吸收紫外能量的时候,其也会加速荧光粉自身的老化,特别是在荧光粉的后处理技术较差,荧光粉中添有部分有机粉末或是无机盐(如硫化物)等物质时,其抗紫外性能就更显得重要了。
综合以上四个方案,其各自特点如下表:荧光粉的耐热性、耐湿性、热稳定性、抗紫外性等四个性能决定了荧光粉可靠性能的好坏,只有这四个性能达到一定标准,那才能满足白光LED的使用要求。