红色荧光粉效率较低
荧光粉研究报告
3. 紫光或紫外光LED芯片上+三基色或多种颜色的荧光粉,利用该芯片发 射的长波紫外光或紫光来激发荧光粉而实现白光发射。(该方法显色性 更好,但转化率低且目前转换效率较高的红色和绿色荧光粉多为硫化物 体系,这类荧光粉发光稳定性差、光衰较大)
TMR-500650254530
oxynitride 4.6g/cm3
D50(V)-10µm X=0.660/y=0.338
red
650nm 254-530nm
绿色荧光粉
绿色荧光粉既是组成白光LED三基色的一个重要组分,同时也可以直接与 LED封装制得绿光LED.目前制作高亮绿色LED的重要方式就是这种方式。目 前LED用绿色荧光粉主要有:MN2S2:Eu(M=Ba,Sr,Ca;N=Al,Ca,In)、 Ca8Mg(SiO4)4Cl:Eu,R、BaMgAl10O17:Eu,Mn等。其中MN2S2:Eu·的发光效率最 高,发光的波长也可以通过调整其中碱土金属离子比例在507-558nm之间变 化,但是含硫元素的缺点较大的限制了其发展。近来有文献报道硅基氮氧 化物的绿色荧光粉,如β—SiAlON:Eu、SrSi2O2N2:Eu等,它们同样可以 被紫外、紫光或蓝光LED有效激发,且无硫的污染,显示出极大的发展潜力。 两款LED用绿色荧光粉参数见表6。
Phosphor type materials Material Density Particle size CIE(1931) Emission color Emission peak Excitation range
白色LED用荧光粉的制备与应用
白色LED 用荧光粉的制备与应用LED 照明是当下具有很高的实用性的照明光源,并且已经成为应用最为广泛的一种照明的光源。
作为照明用的白色LED 更是受到了很大的关注,获得白光LED 共有三种:第一种是荧光粉涂敷光转换法,就是采用荧光粉将紫光或蓝光转换复合产生白光;第二种是多色LED 组合法,由发射不同波长的绿色和红色等的单色的LED 组合而发射复合的白光,第三种是多量子阱法,单一的LED 材料中中进行掺杂。
荧光粉材料的制备方法主要有高温制备和溶液法制备两类方法。
本文主要综述了蓝光转换型荧光粉和近紫外转换型荧光粉的中的典型几种荧光粉材料,介绍了相关荧光粉的发展现状以及相关材料的优缺点1.1 LED 发光原理LED 主要是半导体化合物,例如砷化镓(GaAS ),磷化镓(GaP ),磷砷化镓(GaAsP )等半导体制成的,LED 的核心是PN 结。
LED 的发光机理是:热平衡的条件下,PN 结中有很多迁移率很高的电子在N 区中, P 区则不同,在P 区中有较多的迁移率较低的空穴, 由于PN 结势垒层的限制, 由于该PN 结势垒层的限制,在正常状态下,不能穿过屏障复合发生;而当施加于PN 结的正向电压,所施加的电场方向由于自建电场方向和所述势垒区与此相反,它减少了势垒高度,该势垒宽度较窄,破坏了PN 结动态平衡发电少数载流子注入,而空穴注入从PN 区面积,在同一地区的电子注入从N 到P 区,少数载流子注入,在多数载流子复合会保持多余的能量在光辐射从而形式的同一区域,直接将电能转换为光能。
自从1965年第一支发光二极管的产生,LED 已经历经50年的发展历程,第一支发光二极管是利用半导体锗材料制作而成的]1[,第一支LED 能够发射出红光;随后在1985年日本Nishizawa 利用液相外延法制备出了使用异质结构的GaAlAs 作为发光材料的LED ]2[,从而使得LED 的封装技术也得到了很大的提高;1993日亚化学公司,在蓝色 氮化镓LED 的研究上取得了重大突破]3[,并且很快的实现了产业化的生产,在1996年实现了白光LED 的发光二极管(white lightEmitting Diodes ),简称白光LED ]4[,将发射黄光粉+31253:Ge O Al Y (YAG :Ge )作为荧光粉,涂在发射蓝光的GaN 二极管上,制备出白光LED 。
基于LED用红色荧光粉研究进展的研究
基于LED用红色荧光粉研究进展的研究LED(Light Emitting Diode)是一种半导体发光装置,其发光原理是电子通过半导体材料的能带跃迁而产生光。
LED有很多应用领域,其中一项重要的研究方向是基于红色荧光粉的LED技术。
红色荧光粉是一种可以将蓝光转换成红光的材料,其实质是通过吸收蓝光的能量后激发荧光分子并发射红光。
红色荧光粉在LED技术中的应用主要有两个方面:提高白光LED的色域和提高红光LED 的亮度。
红色荧光粉可以用于提高白光LED的色域,使其能够较好地显示出自然光的颜色。
传统的白光LED主要是通过蓝光LED和黄色荧光粉的混合产生的,但其色域范围较窄,无法真实地呈现出各种颜色。
而使用红色荧光粉可以将一部分蓝光转换成红光,从而使白光LED的色域范围更广,能够更准确地还原出各种颜色的光线。
红色荧光粉还可以用于提高红光LED的亮度。
单独的红光LED亮度较低,无法满足一些高亮度应用的需求,比如显示屏幕。
通过添加红色荧光粉,可以将蓝光转换成红光,从而提高红光LED的亮度。
这种方法被广泛应用于显示屏幕、照明等领域,提高了红光LED 的亮度和可见性。
红色荧光粉在LED技术中的应用还存在一些问题,需要进一步研究和完善。
红色荧光粉的效率需要提高。
由于荧光分子的限制,目前红色荧光粉的效率较低,需要更多的能量才能激发其发光。
如何提高红色荧光粉的效率,是一个亟待解决的问题。
红色荧光粉的稳定性需要改善。
由于红色荧光粉在长时间的使用中容易发生性能衰减和色彩变化,导致LED的亮度和色域失真。
如何改善红色荧光粉的稳定性,提高LED的寿命和稳定性,是一个需要重点关注的问题。
红色荧光粉的价格也是一个限制其广泛应用的因素。
目前,红色荧光粉的制备成本较高,导致LED产品的成本较高,限制了其在市场上的普及。
如何降低红色荧光粉的制备成本,提高其经济性,是一个需要解决的问题。
基于红色荧光粉的LED技术在提高白光LED的色域和红光LED的亮度方面取得了一定的研究进展,但仍面临着效率、稳定性和成本等方面的挑战。
高温固相法制备ZnMoO_(4):Eu^(3+)荧光粉及其发光性质研究
(b)
5D0 → 7F2
ZnMoO4:xEu3+ λem=617nm
x=0.01 x=0.02 x=0.03 x=0.04 x=0.05
ZnMoO4 在此条件下成功地被制备出来,并且没有杂相生成。 此外,Eu3+ 的引入并没有引起基质晶格明显的改变,这是因 为 Zn2+(0.88Å)和 Eu3+(1.087Å)离子半径和配位环境相似, 以及掺杂浓度并不是很高,所以稀土 Eu3+ 能够成功掺杂到基 质 ZnMoO4 中。
收稿日期 :2021–03–16 基金项目 :2021 年 度 吉 林 省 教 育 厅“ 十 四 五 ” 科 研 规 划 项 目
(JJKH20210542KJ) 作者简介 :吴宏越(1987—),男,吉林龙井人,讲师,主要研究方
向为稀土发光材料。 通讯作者 :李琳琳(1987—),女,吉林通化人,副教授,主要研究
此仪器装备的氙灯是 150W。所有测试都在室温下进行。 ·95·
第47卷第6期
2021年6月
研究与开发
Research and Development
化工设计通讯
Chemical Engineering Design Communications
3 结果与讨论 3.1 所制备样品的物相分析
图 1 为 最 大 掺 杂 浓 度 样 品 ZnMoO4 :0.05Eu3+ 和 ZnMoO4 标准粉末 X 射线衍射数据(PDF#72-1486)的 XRD 图谱。将 合 成 的 样 品 ZnMoO4 :0.05Eu3+XRD 衍 射 峰 图 谱 与 ZnMoO4 的标准衍射图谱进行对比,可以看出两者匹配得很好,得知
在近些年的研究中,制备荧光粉的方法日渐多样化,目 前常用的方法有 :高温固相合成法、微波热合成法、共沉淀 合成法等。不同的制备条件和方法会直接影响制备出发光材 料的使用效果和决定它是否可以普遍应用。本文选用的是高 温固相法来制备荧光粉,应用该方法制备的荧光粉优点很多 性能稳定,发光强度高,且制备方法既简单环保又利于工业 上大批生产,因此得到了广泛应用 [4]。
led常识
二极管发光角度也就是其光线散射角度,主要靠二极管生产时加散射剂来控制,有三大类:1.高指向性一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。
发光角度5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
2.标准型通常作指示灯用,其发光角度为20°~45°。
3.散射型这是视角较大的指示灯,发光角度为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
LED晶片的作用、组成、分类及特性相关搜索: LED, 晶片, 特性, 分类晶片,什么是led晶片?一、LED晶片的作用:LED晶片为LED的主要原材料,LED主要依靠晶片来发光。
二、LED晶片的组成主要有砷(AS)铝(AL)镓(Ga)铟(IN)磷(P)氮(N)锶(Si)这几种元素中的若干种组成。
三、LED晶片的分类1、按发光亮度分: A、一般亮度:R﹑H﹑G﹑Y﹑E等 B、高亮度:VG﹑VY﹑SR等 C、超高亮度:UG﹑UY﹑UR﹑UYS﹑URF﹑UE等 D、不可见光(红外线):R﹑SIR﹑VIR﹑HIR E、红外线接收管:PT F、光电管:PD2、按组成元素分: A、二元晶片(磷﹑镓):H﹑G等 B、三元晶片(磷﹑镓﹑砷):SR﹑HR﹑UR等 C、四元晶片(磷﹑铝﹑镓﹑铟):SRF﹑HRF﹑URF﹑VY﹑HY﹑UY﹑UYS﹑UE﹑HE、UG四、LED晶片特性表(详见下表介绍)LED晶片型号发光颜色组成元素波长(nm)晶片型号发光颜色组成元素波长(nm)SBI蓝色lnGaN/sic 430 HY超亮黄色AlGalnP 595SBK较亮蓝色lnGaN/sic 468 SE高亮桔色GaAsP/GaP 610DBK较亮蓝色GaunN/Gan 470 HE超亮桔色AlGalnP 620SGL青绿色lnGaN/sic 502 UE最亮桔色AlGalnP 620 DGL较亮青绿色LnGaN/GaN 505 URF最亮红色AlGalnP 630DGM较亮青绿色lnGaN 523 E桔色GaAsP/GaP635PG纯绿GaP 555 R红色GAaAsP 655SG标准绿GaP 560 SR较亮红色GaA/AS 660G绿色GaP 565 HR超亮红色GaAlAs 660VG较亮绿色GaP 565 UR最亮红色GaAlAs 660UG最亮绿色AIGalnP 574 H高红GaP 697Y黄色GaAsP/GaP585 HIR红外线GaAlAs 850VY较亮黄色GaAsP/GaP 585 SIR红外线GaAlAs 880UYS最亮黄色AlGalnP 587 VIR红外线GaAlAs 940UY最亮黄色AlGalnP 595 IR红外线GaAs 940LED的明显优势LED(Light-EmiTTing-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。
LED用Ba3MgSi2O8:Eu 3+的掺杂及补偿离子对体系发光性能的研究
本论 文 采 用传 统 的 高温 固相 法 ,以 B g i 为基 质 材 料 ,掺 杂 稀 土 E 成功 制 备 了红 色荧 光粉 B gi E 。对 样 品 进行 了×射 线 粉 末衍 射(R ) aM S 0 … u aM ,Mg C O,S O ,E 比组 成 为 i uO 配 ()a Mg i :E (。 .10 0 , .300 , .5 tB 3 S x u x。 0 ,.20 0 , .4 00 ) 2 OH 0 各 组分 化学 计量 的计 算 如下 : 预 合成Ba Mg i E 系荧 光粉m= g S : u O 5 相对 摩 尔 质量 为M(/ 1。 g mo) M=17 3 3 ) 4.0 3 .3x( x+2 35×1 2 .8 +1 .9 + 5 .6 + 8 0 5x 2 59 9x8 xx1 19 物质 的量 为 :=m/ 5 M ; n M= / 其他相 应物质的摩尔质 量为 : = B C = 9 . , 、M iO 4 . , M M A O3 173 M 二 Ig = 03 4 V 0
M 、 =M i =6 0 ,M S O 0. 8 =M 5 . l . Eu O =3 1 9 7
所以: mBa O n x( 一 ) C 3 x ×M 9 . %, / 9 5 mMg n xl O= ×M2 9 . %. / 8O
m S O i×2x M 、 mEu O 3xx/2×M 4 9. % . i =i , =1 /9 9
第 一章 文 献 综 述
1 本论 文 的研 究 内容 、 目的 及 意 义 . 白光 L D拥 有发 光 效率 高 、 能 、无热 辐 射 、 污 染等 众 多 优点 , E 节 无 被
LED 实现白光有多种方式
LED 实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED 芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
LED 采用荧光粉实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。
具体来说,第一种方法是在蓝色LED 芯片上涂敷能被蓝光激发的黄色荧光粉,芯片发出的蓝光与荧光粉发出的黄光互补形成白光。
该技术被日本Nichia 公司垄断,而且这种方案的一个原理性的缺点就是该荧光体中Ce3+离子的发射光谱不具连续光谱特性,显色性较差,难以满足低色温照明的要求,同时发光效率还不够高,需要通过开发新型的高效荧光粉来改善。
第二种实现方法是蓝色LED 芯片上涂覆绿色和红色荧光粉,通过芯片发出的蓝光与荧光粉发出的绿光和红光复合得到白光,显色性较好。
但是,这种方法所用荧光粉有效转换效率较低,尤其是红色荧光粉的效率需要较大幅度的提高。
第三种实现方法是在紫光或紫外光LED 芯片上涂敷三基色或多种颜色的荧光粉,利用该芯片发射的长波紫外光(370nm-380nm)或紫光(380nm -410nm)来激发荧光粉而实现白光发射,该方法显色性更好,但同样存在和第二种方法相似的问题,且目前转换效率较高的红色和绿色荧光粉多为硫化物体系,这类荧光粉发光稳定性差、光衰较大,因此开发高效的、低光衰的白光LED用荧光粉已成为一项迫在眉睫的工作。
我们是国内率先进行LED 用高效低光衰荧光粉研究的研究机构。
最近,通过与我国台湾合作伙伴的联合攻关,多种采用荧光粉的彩色LED 被开发出来了。
采用荧光粉来制作彩色LED 有以下优点:首先,虽然不使用荧光粉,就能制备出红、黄、绿、蓝、紫等不同颜色的彩色LED,但由于这些不同颜色LED的发光效率相差很大,采用荧光粉以后,可以利用某些波段LED 发光效率高的优点来制备其它波段的LED,以提高该波段的发光效率。
例如有些绿色波段的LED效率较低,台湾厂商利用我们提供的荧光粉制备出一种效率较高,被其称为"苹果绿"的LED 用于手机背光源,取得了较好的经济效益。
红光的发光效率低的原有
红光的发光效率低的原有
当我们谈论光的效率时,我们通常将其与能源消耗联系在一起。
然而,有一种光在发光效率方面并不出众,那就是红光。
红光是一种具有较长波长的光,它在可见光谱中处于低频端。
由于其波长较长,红光的能量较低,因此其发光效率也相对较低。
红光的发光效率低与能量转换有关。
当能量转换为光时,一部分能量会被损耗掉,这就导致了光的发光效率下降。
而红光由于其波长较长,所以在能量转换过程中会有更多的能量损耗,从而使其发光效率较低。
红光的发光效率低也与发光材料的特性有关。
发光材料的特性直接影响着光的发射效率。
对于红光而言,由于其波长较长,发光材料需要具备更高的能量转化能力才能实现高效的红光发射。
然而,目前的发光材料在红光发射方面仍存在一定的挑战,其发光效率相对较低。
红光的发光效率低还与人眼的感知有关。
人眼对不同波长的光有不同的感知效果,对红光的感知相对较弱。
这意味着即使红光的发射效率较低,人眼仍然可以感知到红光的存在,只是相对于其他颜色的光来说,人眼对红光的感知会相对较弱。
尽管红光的发光效率相对较低,但它在日常生活中仍然具有重要的
应用价值。
例如,在照明领域,红光可以用于夜间导航和警示灯,其低亮度反而能够减少对人眼的刺激。
此外,红光还可以用于激光器、红外线通信等领域。
总的来说,红光的发光效率较低是由其波长较长、发光材料特性以及人眼感知等多种因素共同影响所致。
尽管如此,红光仍然在许多领域中发挥着重要的作用。
我们需要进一步的研究和技术创新,以提高红光的发光效率,为人们带来更好的光学体验。
LED荧光粉研究之讲解
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)
目前常用的铝酸盐和硅酸盐荧光粉主要参数见表1 表1
名称 YAG TAG BOSE 组成分子式 Y3Al5O12:Ce,Ca,Cd Tb3Al5O12:Ce,Ca,Cd (Sr,Ba,Ca)2SiO4:Eu 发光颜色 黄—绿 黄 黄—绿 波长(nm) 585~520 560~536 585~520 粉体外观 黄—绿 黄 黄—绿 半径(µm) 5.0-15.0 5.0-15.0 5.0-15.0
630nm 254-530nm
Emission peak Excitation range
650nm 254-530nm
绿色荧光粉
绿色荧光粉既是组成白光LED三基色的一个重要组分,同时也可以直接与 LED封装制得绿光LED.目前制作高亮绿色LED的重要方式就是这种方式。目 前LED用绿色荧光粉主要有:MN2S2:Eu(M=Ba,Sr,Ca;N=Al,Ca,In)、 Ca8Mg(SiO4)4Cl:Eu,R、BaMgAl10O17:Eu,Mn等。其中MN2S2:Eu·的发光效率最 高,发光的波长也可以通过调整其中碱土金属离子比例在507-558nm之间变 化,但是含硫元素的缺点较大的限制了其发展。近来有文献报道硅基氮氧 化物的绿色荧光粉,如β—SiAlON:Eu、SrSi2O2N2:Eu等,它们同样可以 被紫外、紫光或蓝光LED有效激发,且无硫的污染,显示出极大的发展潜力。 两款LED用绿色荧光粉参数见表6。
CCT
5500±1000k
6000±1000k
表3:Yellow LED Phosphor Datasheet (黄色荧光粉)
Phosphor type materials Material Density
水热法
高质量氧化锌晶体的水热法合成及其光电性能研究目前尺寸较大的ZnO单晶的生长方法主要有助溶剂法、水热法、气相生长法和柑锅下降法。
1、助溶剂法助溶剂法是利用助溶剂使晶体形成温度较低的饱和熔体,通过缓慢冷却或在恒定温度下通过蒸发溶剂,使熔体过饱和而结晶的方法。
2、气相法气相法是利用蒸汽压较大的材料,在适当的条件下,使蒸汽凝结成晶体的方法,气相法适合于生长板状晶体。
3、坩埚下降法坩埚下降法是让熔体在柑锅中冷却而凝固,凝固过程从钳锅的一端开始逐渐扩散到整个熔体。
4、水热法水热法又称高温溶液法,其中包括温差法、降温法(或升温法)及等温法。
为了提高晶体的生长速度,水热法一般采用双温区高压反应釜,主要依靠容器内的溶液维持温差对流形成过饱和状态(通过隔板和加热来调整温差)。
水热法需要选择合适的矿化剂,并控制好矿化剂浓度,溶解区和生长区的温度和温度差、填充度(控制生长压力)、生长区的预饱和、合理的元素掺杂、升温恒温程序、籽晶的质量以及营养料的纯度等工艺要素,优化各个工艺条件。
微波辅助加热法制备纳米材料研究进展一、微波及其特征与常规加热不同,微波加热是以体加热的方式进行,反应物对微波能量的吸收与分子的极性有关。
微波加热是通过微波与物质相互作用而转变的。
在电磁场的作用下,物质中微观粒子能产生极化。
极性介质在微波场作用下随其高速旋转从而被均匀地加热;对于许多不能直接明显地吸收微波的物质,可选用适当的能强烈吸收微波的催化剂,通过在其表面形成比周围温度更高的“热点”(hotsPot)而加速反应。
利用微波加热,许多反应的速度往往是常规加热的数十倍,甚至数千倍。
微波能在很短的时间内均匀加热,大大消除了温度梯度,使沉淀相瞬间成核,从而获得均匀的超细粉体。
微波辅助加热对化学反应非常复杂的,除了具有热效应外(tharmal effects),还存在一种不是由温度引起的非热效应(加nontharmal effects),它能改变反应的动力学性质,降低反应的活化能,即微波对化学反应存在着选择性加热的影响(物质分子结构与微波频率的匹配关系),存在着某些特定的非热效应的影响。
LED封装工艺基础知识
一、LED基础参数介绍
波长
• 用于表征光的颜色 • 对于波长为585 nm的光 ,当颜色变化大于1nm 时,人眼就可以感觉到 。而对于波长为650 nm 的红光,当颜色变化在 3nm的时候,人眼才能 察觉到。对于波长为 465 nm的蓝光和525 nm 的绿光,人眼的分辨率 分别为~2 nm和~3nm 。
三、LED封装材料基础—封装用胶水
封装用胶水的应用
一、固晶胶:用于固定芯片之作用,附有导热作用或导电作用
1.1、固晶银胶(导电胶): 单电极芯片例如较多的红、橙、黄、黄绿色芯片采用银胶固晶, 大部分大功率芯片(1W以上)采用银胶固晶。 银胶的主要成分是银粉,采用环氧树脂或其它树脂类加以混合, 起到固定作用,银胶吸光。 银胶的保存一定要冷冻保存,使用时分布解冻,且不得多次循 环解冻。 银胶的使用时间要严格控制,沉淀和吸湿皆是制程重大隐患。 固晶时使用的胶量对产品有很大影响,比如爬胶漏电、死灯,VF不 良,LED光斑不均,胶量差异大引起吸光率不同导致亮度差异大。
一、LED基础参数介绍 光强(Iv)
• • • • • 描述了光源在某方向上的强度 定义为发射到单位立体角内的光通量值 光强空间分布曲线:表征光源在各个方向上的强度 单位:坎德拉(cd) 1坎德拉表示在单位立体角内辐射出1流明的光通量
一、LED基础参数介绍
色坐标(x,y)
• 图中x坐标是红原色的比例,y坐标 是绿原色的比例,代表蓝原色的坐 标z可由x+y+z=1推出 • 弧线上的各点代表纯光谱色,此弧 线称为光谱轨迹。从400纳米(紫) 到700纳米(红)的直线是光谱上没 有的紫-红颜色系列(非光谱色)。 • 中心点C代表白色,相当于中午太 阳光的颜色,其色品坐标为 x= 0.3101,y=0.3162。 • 任何两种颜色混合时,混合色的颜 色点一定在前两颜色点的连线上。 • 色域 • 自然界中各种实际颜色都位于这条 闭合曲线内 ,轮廓包含所有的感 知色调
最全面的LED知识培训资料
白光LED的实现方法
第三种方法:在紫光或紫外光LED芯片上涂敷三基色或多种颜色的荧光粉,利用该芯片发射的长波紫外光(370nm-380nm)或紫光(380nm-410nm)来激发荧光粉,从而实现白光发射。该种LED的显色性更好,但存在与第二种方法类似的问题,且目前转换效率较高的红色和绿色荧光粉多为硫化物体系。这类荧光粉发光稳定性差、光衰较大,故还没批量使用。 其他方法: 在特殊的场合,白光LED还有其他几种封装方法。这里简单的介绍一下: 第一种:将红、蓝、绿三芯片封装在一起,按照一定的比例对其光色进行控制,混出白光。 第二种:实现方法是用红、蓝、绿、黄四芯片混出白光。
Led 知 识
点击此处添加副标题
演讲人姓名
202X
目 录
CONTENTS
LED简介
01
LED发展趋势
02
LED芯片介绍
03
LED封装简介
04
LED基础知识
05
LED简介
CONTENTS
LED的定义
01
LED的特点
02
发光原理
03
什么是LED
LED 是取自 Light Emitting Diode 三个字的 缩写,中文译为“发光二极管”,顾名思义发光二极管是一种可以将电能转化为 光能的电子器件具有二极管的特性。
目前主流Led结构剖析
两种芯片发光形式
水平型结构Led出光路线
垂直型芯片性能介绍
由于当前芯片主要是垂直型的和水平型的两种。 垂直型产品以CREE芯片为代表特点主要是: 光效高:最高可达 161 lm\w,节能; 电压低:蓝光在2.9~3.3V; 热阻小:芯片本身的热阻小于 1 ‘C/W; 亮度高:由于采用垂直结构,电流垂直流动,电流密度均匀, 耐冲击型强;同一尺寸芯片,发光面宽,亮度高。 光型好:85%以上光从正面发出,易封装,好配光; 唯一的缺点就是:不方便集成封装。若要集成封装,芯片需 做特殊处理。 我公司全部采用垂直结构的芯片。
led荧光粉
LED荧光粉是制造白色LED的必须材料。
首先,我们要了解白色LED的发光原理。
白色LED芯片是不存在的。
我们见到的白色LED一般是蓝光芯片激发黄色荧光粉发出白色光的。
好比:蓝色涂料和黄色涂料混在一起就变成了白色。
其次,不同波长的LED蓝光芯片需要配合不同波长的黄色荧光粉能够最大化的发出白光。
所以说,LED荧光粉是制造白色LED必须的东西(白色LED也有另外几种发光方式,但是市面上白色LED95%都是蓝光芯片激发黄色荧光粉的原理)。
黑体(热力学)任何物体都具有不断辐射、吸收、发射电磁波的本领。
辐射出去的电磁波在各个波段是不同的,也就是具有一定的谱分布。
这种谱分布与物体本身的特性及其温度有关,因而被称之为热辐射。
为了研究不依赖于物质具体物性的热辐射规律,物理学家们定义了一种理想物体黑体(blackbody),以此作为热辐射研究的标准物体。
所谓黑体是指入射的电磁波全部被吸收,既没有反射,也没有透射(当然黑体仍然要向外辐射)。
显然自然界不存在真正的黑体,但许多地物是较好的黑体近似(在某些波段上)。
黑体辐射情况只与其温度有关,与组成材料无关.基尔霍夫辐射定律(Kirchhoff),在热平衡状态的物体所辐射的能量与吸收的能量之比与物体本身物性无关,只与波长和温度有关。
按照基尔霍夫辐射定律,在一定温度下,黑体必然是辐射本领最大的物体,可叫作完全辐射体。
用公式表达如下:Er=a*EoEr物体在单位面积和单位时间内发射出来的辐射能;a该物体对辐射能的吸收系数;Eo——等价于黑体在相同温度下发射的能量,它是常数。
普朗克辐射定律(Planck)则给出了黑体辐射的具体谱分布,在一定温度下,单位面积的黑体在单位时间、单位立体角内和单位波长间隔内辐射出的能量为B(九,T)=2hc2/九5•l/exp(hc/XRT〉lB@,T)—黑体的光谱辐射亮度(W,m-2,Sr-1,gm-1)入—车辐射波长(pm)T—黑体绝对温度(K、T=t+273k)C—光速(2.998x108m・s-1)h—普朗克常数,6.626x10-34J・SK—波尔兹曼常数(Bolfzmann),1.380x10-23JK-1基本物理常数由图2.2可以看出:①在一定温度下,黑体的谱辐射亮度存在一个极值,这个极值的位置与温度有关,这就是维恩位移定律(Wien)九mT=2.898xl03@m・K)九m—最大黑体谱辐射亮度处的波长(pm)T—黑体的绝对温度(K)根据维恩定律,我们可以估算,当T~6000K时,九m~0.48pm(绿色)。
白光LED用荧光粉的研究进展
中
国
稀
土
学
报
J OU RNAL O F TH E CH I NESE RAR E EARTH SOC I ETY
2011年 2月 Feb 2011
白光 LED 用荧光粉的研究进展
曾琦华 , 张信果 , 梁宏斌 , 龚孟濂
1 2 2* 2
(1 . 广东药学院药科学院, 广东 广州 510006 ; 2. 中山大学化学与化学工程学院 , 广东 广州 510275)
2 + [ 22] 3+ 2+ [ 21]
C e ( TAG: Ce ) , 这种荧 光粉与蓝光 LED 组合 可发出暖色调的白光。 Chiang 等
3+ 0. 03
, Chen 等
[ 15 , 16 ]
和
分别 用不同 方法 制备 了 TAG: C e 。发现 TAG: C e 在 460 nm 蓝 光 的激 发 下 最大 发 射 峰位 于 552 nm, 随着 Ce 浓度的增加 , 发射 峰红移到红 光区。 1 . 1 . 2 氮 ( 氧 ) 化物体系 最近几年 , 稀土离子 激活的氮 ( 氧 ) 化物受到很大关注 , 并得到迅猛发 展, 形成新一类的稀土发光材料。 其黄色荧光粉主 要为 Eu , C e , Y 等激活 的塞隆 ( S ia lo n) 类。 X ie 等
我们也探讨了eu子激活的四钨酸盐ca9gd2w4o24sr9gd2w4o24的荧光特性3940发现此类多钨酸盐利用eu离子的较高4f能级激发可以获得色纯度很高的红光发射且该体系465nm处的激发光谱强度高于395nm有利于该类荧光粉在蓝光芯片中的应用钼酸系列荧光粉的激发谱均为半波宽较窄的线状谱存在与芯片匹配的问题分强度较小从而影响led的发光强度
Led用含氮化物红色荧光粉研究
摘要摘要近年来,InGaN基白光LED因为其出色的发光性质在照明世界中被广泛应用。
传统的白光产生方式是由InGaN基蓝光芯片激发黄色荧光粉产生白光,但是这种白光光谱中的红色光的缺失造成该白光的色温高、显色性能差,因此,为了获得高显色性低色温的白光,红色荧光粉被应用于白光LED中。
Eu2+激活的氮化物红色荧光粉可以被蓝光或紫外光有效激发,发射出590-680nm的红光。
这种荧光粉具有出色的温度特性和化学稳定性,且波长可调范围广、发光效率高,从而吸引了越来越多的关注。
白光LED是一种符合环保和节能的绿色照明光源,而红色荧光粉的性能对白光LED的显色指数及色温的影响极其显著。
氮化物体系红色荧光粉是一种非常优质的LED用荧光粉。
介绍了氮化物红色荧光粉的研究现状、晶体结构、主要的制备方法,针对目前还存在的一些问题,指出了今后的研究方向。
关键词:氮化物荧光粉发光白光LED CaAlSiN3:Eu2+ABSTRACRABSTRACTInGaN-based white LED is widely applied in the lighting world for its excellent Luminescent properties.The traditional white light conslsts of a high performance blue led and yellow PhosPhor, but the white light sPeetrum Produeed by this way lacks red 1ight and caused high color temperature and poor eolor performance. Therefore,in order to meet the LED needs of high CRI (color rendering index) and low color temperature, red phosphors are applied to white LED. Eu2+ aetivated nitride red phosphor can be effectively excited by ultraviolet or blue light and emit 590-68Onm red 1ight. This phosphor not only has excellent thermal stability and chemical stability, but also has wide emission wavelength range and high luminous effieiency, for which attracted more and more attention.White LED is a kind of environmental and energy-saving green lighting. However the performance of the red emitting phosphor can affect the color rending index and the color temperature of the white LED extremely. And the nitride or oxynitride red phosphor is a very high-quality kind for the white LED. The present research situa-tion, crystal structure, primary preparation technology of the nitride and oxynitride red phosphors are introduced. For the existing problems in the research, the new research direction is pointed out.Key Word::nitrides; phosphorus; luminescence; white led;CaAlSiN3:Eu2+目录第一章绪论 (1)1.1 研究意义 (1)1.2 白光LED氮化物荧光粉简介 (2)1.3 国内外白光LED研究现状及发展前景 (3)1.4 荧光型白光LED的实现途径及其应用 (5)第二章白光LED基本原理 (9)2.1 荧光粉的发光原理 (9)2.1.1 发光的定义和发光材料的分类 (9)2.1.2发光的主要特征 (9)2.1.3 Eu2+离子的发光特性 (10)2.1.4荧光材料的能量传输机理 (11)2.2 LED基本工作原理 (12)2.3 LED主要性能指标及其产品分类 (12)2.3.1 LED主要性能指标 (12)2.3.2 LED产品分类 (13)第三章氮化物荧光粉的研究现状及合成 (15)3.1氮化物红色荧光粉的研究现状 (15)3.2 氮化物荧光粉的主要类型及特性 (16)3.3氮化物荧光粉的性能优势 (17)3.4 氮化物荧光粉的主要合成方法 (17)第四章氮化物荧光粉的发光特性研究 (23)4.1 氮化物荧光粉的制备及结构分析 (23)4.2 氮化物的发光特性 (24)4.2.1 CaAlSiN3:Eu2+的激发光谱 (25)4.2.2 CaAlSiN3:Eu2+的发射光谱 (25)4.2.3 Eu2+的浓度对氮化物发光强度的影响 (27)第五章氮化物红色荧光粉温度特性研究 (31)5.1 两种氮化物红粉在不同温度下被激发的发光特性 (31)5.2 两种氮化物红粉的热稳定性 (32)5.3 本章小结 (33)第六章结论与展望 (35)致谢 (37)参考文献 (39)第一章绪论1第一章绪论1.1 研究意义自20世纪90年代以来,人类需要更多的能源来快速发展全球的经济,这就能源需求和供应间发生了矛盾,人类逐渐需求更加节能的产品。
LED的光衰原因
LED的光衰原因针对LED的光衰主要有以下二大因素:一、LED产品本身品质问题:1、采用的芯片不好,亮度衰减较快。
2、生产工艺存在缺陷,芯片散热不能良好的从PIN脚导出,导致芯片温度过高使芯片衰减加剧。
二、使用条件问题:1、LED为恒流驱动,有部分LED采用电压驱动原因使LED衰减过来。
2、驱动电流大于额定驱动条件。
其实导致led光衰的原因很多,最关键的还是"热"的问题芯片本身的热阻银胶的影响基板的散热效果发光二极管与发光颜色及波长一些发光二极管产品,尤其是手电筒上的发光二极管有不同的光束颜色。
这可不是使用了什么暗藏机关来使它们看上去漂亮,不同的光颜色有着不同的应用。
下面就简单介绍一下最常见颜色和它的实际用途。
白色光有完美的颜色特性,但它会损害适应暗光的视觉,一定光源熄灭后需要一定的时间来重新适应。
红色光通常是用作夜视。
红光不会引起你瞳孔过分收缩和一旦红光熄灭时眼睛不需要重新适应黑暗。
红色也通常在单色相片处理被用作为“安全”颜色因为它不会损坏正在冲印的底片黄色光有着红色光和白色光的一些优点。
黄色光另外一优点就是当你阅读时减少因为长时间阅读而导致眼睛疲劳的反射和眩目的光。
绿色光也可以用作为夜视,绿色光还特别适用于在夜晚的时候阅读地图或图表。
它还不那么容易被夜视装备发现,便很容易被人眼发现,绿色光的亮度比红色光低。
蓝色光可被用作在夜晚阅读地图和通常很受军事人员青睐,因为蓝色光增加了对比度的水平。
它还可以用作戏院和演出时的后台工作灯色。
蓝绿光有着相似绿光和蓝光的夜视优点,但随着蓝绿光的颜色特性的提高,一些用户因为这个原因喜欢用蓝绿光。
红外线红光是与夜视装备一起使用的。
否则人的眼睛是看不到红外线光的。
紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。
光的颜色和它的波长光的颜色是否可以看见是由它的波长决定的,光的波长是以纳米为单位的也说是十亿分之一米。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
红色荧光粉效率较低,成为LED用荧光粉乃至白光LED发展的瓶颈。
本文阐述了我们研制的三个系列的高效、低先衰、适用范围宽的LED用红色荧光粉。
稀土元素在这三种系列荧光粉中都发挥了重要作用。
其中硫化物系列荧光粉以二价铕作为激活剂,该荧光粉具有激发范围宽,同时呈现峰值在600nm以上的红色宽带发射,并且可根据不同的需要调节激发和发射峰值等优点。
该荧光粉的缺点是稳定性不够好,在使用过程中先衰较大。
但通过在制备过程中,添加剂的有效引及制备后期粉体的表面处理,该荧光粉的稳定性得到了很大的提高。
第二个系列红色荧光粉为稀土铝酸盐系列。
该荧光粉的特点是化学和光学性质稳定,先衰很小,发射出峰值波长大于650nm以上的深红色光,适合蓝光和橙红光激发。
第三个系列的红色荧光粉为碱土和过渡金属复合氧化物系列。
该系列荧光粉以三价铕为激活剂,在紫外、紫光或蓝光的激发下都能发射出三价铕的特征红色光谱。
该荧光粉的特点是性质稳定、发光效率高、适合紫外、紫光和蓝光激发。
发光二极管LED是一种可将电能转换为光能的能量转换器件,具有工作电压低,耗电量少,性能稳定,寿命长,抗冲击,耐震动性强,重量轻,体积小,成本低,发光响应快等优点。
因此在显示器件和短距离、低速率的光纤通信用光源等方面有广泛的应用,特别是近年来蓝色、紫色及紫外LED的迅速发展,使LED在照明领域取代白炽灯和荧光灯成为可能。
白光LED的产生有两种途径:第一种方法就是将红、绿、蓝三种LED组合产生白光;第二种方法就是用LED去激发其它发光材料混合形成白光,即用蓝光LED配合发黄光的荧光粉,或者用蓝光LED配合发绿色光和发红色光两种荧光粉,或者用紫光或紫外LED去激发红、绿、蓝三种荧光粉等。
从目前的发展趋势来看,在可行性、实用性和商品化等方面,第二种方法都远远优于第一种方法,因此合成具有良好发光特性的特殊荧光粉相当关键。
目前,采用蓝光、紫光或紫外光LED配合荧光粉产生白光的技术己经相对成熟,但可应用于LED的红色荧光粉,不是有效转换效率低,就是性质不稳定、光衰大。
因此,高效低光衰的LED用红色荧光粉的研制正在成为国内外大公司和研究机构研发的热点。
我公司从上世纪末就开始进行LED用荧光粉的研制,发表了多篇学术论文,申报了多项发明专利。
并且有关成果己经形成了高技术产品,供应给国内外多家著名的LED制造商,产生了较好的社会和经济效益。
今年我们在原有工作的基础上,继续深入研究了LED用红色荧光粉,研制出三个系列的高效低光衰红色荧光粉。
1 硫化物系列红色荧光粉
该系列荧光粉以二价铕作为激活剂,在紫外、紫光和蓝光的激发下发射出峰值波长大于600nm的宽带发射。
图1为不同铕含量下硫化物红色荧光粉的发射光谱。
在不同的铕含量下,发射光谱的形状和发射峰位置几乎没有变化。
但发射强度随着铕含量的增加,先增强后减弱,最强发射时铕含量为0.1%左右。
图2为这些荧光粉的激发光谱。
由图可知,这些荧光粉在350nm下和400nm以上能够被有效激发,且随铕含量的不同,其激发光谱的形状没有明显的区别,但激发强度明显不同。
由此可知,激活剂二价铕的含量对该荧光粉的发光效率有显著的影响,但其含量的多少对激发和发射光谱的位置和形状没有明显的影响。
该系列荧光粉以碱土金属硫化物为基质,不同的碱土金属元素及其含量对荧光粉的激发和发射光谱有不同的影响。
图3为Ca、Sr比不同的情况下在460nm蓝光激发时该荧光粉的发射光谱。
随着钙含量的增加,发射峰朝长波方向移动,且发射明显增强。
图4为Ca、Sr比不同的情况下该荧光粉的激发光谱。
激发光谱与发射光谱有相似的变化趋势:随着钙含量的增加,激发峰朝长波方向移动,且峰值明显增强。
这些改变扩大了该荧光粉的应用范围。
根据不同的芯片和应用的需要,可以选择不同的激发和发射峰的该系列荧光粉。
硫化物系列荧光粉的最大缺点在于:性质不够稳定、光衰大。
主要原因在于:在使用过程中,硫容易析出,二价铕容易被氧化。
为此,在制备过程中,我们进行了添加辅助剂的试验,并在粉体制备后期,进行表面处理试验。
通过辅助剂的添加和表面处理,有效地减缓了粉体的潮解、氧化和硫的析出,荧光粉的稳定性得到了很大的提高。
2 稀土铝酸盐深红色荧光粉
三价铈激活的稀土铝酸盐荧光粉作为吸收蓝光而发射黄光的荧光粉,现已被广泛应用于蓝光激发荧光粉制造的白光LED中。
在三价铈激活的稀土铝酸盐黄色荧光粉研制的基础
上,今年我们进一步研制出了稀土和其它过渡金属元素共激活的稀土铝酸盐深红色荧光粉,为低色温和更高显色性的白光LED的制备,以及色彩鲜艳的彩色LED的制备打下了基础。
图5为不同激活剂含量下该稀土铝酸盐荧光粉的发射光谱。
铝酸盐荧光粉的发射主峰位于680nm以上,而镓酸盐的发射主峰的波长更长,在700nm以上。
在不同的激活剂含量下,发射光谱的形状和发射峰位置几乎没有变化。
但发射强度随着激活剂含量的不同,呈现规律性的变化。
图6为与图5对应的稀土铝酸盐荧光粉的激发光谱。
在不同的激活剂含量下,激发光谱的形状和激发峰位置也几乎没有变化。
但激发强度也随着激活剂含量的不同,呈现规律性的变化。
由图可知,该系列荧光粉可以被400—470nm范围的蓝紫光和560—630nm 范围的橙红光有效激发。
因此,该荧光粉可以用来被两种光源有效激发,一种是蓝光LED 芯片所发的蓝光,另一种是红光LED芯片所发的红光,在上述两种光源的激发下,荧光粉发出深红色的光。
由于LED芯片发光色的不同,以及再配上其它发光色的荧光粉,可以制备出不同发光色、不同用途的LED,如用蓝光LED芯片再配上绿色荧光粉和该深红色荧光粉可以制备出显色性很好的白光LED。
利用橙红光LED来激发该荧光粉还可用于制造一些特殊的监控设备。
3 碱土和过渡金属复合氧化物红色荧光粉
硫化物红色荧光粉稳定性还有待于进一步提高,而稀土铝酸盐红色荧光粉不能被紫光和紫外光有效激发。
为此,我们研制了一种新型的碱土和过渡金属复合氧化物红色荧光粉。
该系列荧光粉能够被紫外、紫光和蓝光有效激发。
该系列荧光粉以三价铕作为激活剂,在激发源的作用下发射出三价铕的特征红色发射。
图7为不同铕含量下碱土和过渡金属复合氧化物红色荧光粉的激发光谱。
这些荧光粉在362nm、382nm、394nm、416nm和464nm 左右均出现较强的激发峰。
而这些波长正好覆盖了紫外、紫光和蓝光LED的发射区,因此该系列荧光粉可用于紫外、紫光和蓝光LED激发的半导体照明器件中。
在不同的铕含量下,荧光粉激发光谱的形状和激发峰的位置几乎没有变化。
但激发峰的强度随着铕含量的不同,呈现规律性的变化。
这些荧光粉在不同的激发波长下都发射出612nm和616nm等三价铕的特征谱线,是很好的红色发射荧光粉。
随铕含量的不同,其发射光谱的形状没有明显的区别,但发射强度有所不同。
由此可知,三价铕激活的碱土和过渡
金属复合氧化物适合紫外、紫光和蓝光激发,是很好的红色荧光粉。
由于是由稳定的三价铕激活、且基质是稳定的氧化物体系,因此该系列荧光粉稳定性很好、光衰很小。
4 结语
随着GaN制备技术的突破,蓝光、紫光和紫外LED的出现和发现,日益引起各国政府、研究机构和跨国公司的重视。
从目前的趋势来看,展离不开荧光粉技术的进步。
红色荧光粉是LED用荧光粉的瓶颈。
本文研制的三种荧光粉将有力地推动红色荧光粉的发展,为更低色温、更高显色性、更高光效发展打下基础。
欢迎有关器件研制和生产单位与我们联合起来,共同推进步。