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白光LED用稀土荧光粉的制备和性质

    作者:宏拓新软件
    发布日期:2008-05-19         
阅读:68     
 
 
1 引 言

自从20世纪60年代初首只GaAsP红色发光二极管(Light Emitting Diode,LED)诞生以来,人们一直致力于实现固态光源技术的开发与应用。经过3O多年的研究和发展,已经实现了红、黄、绿、蓝和紫色LED芯片的生产和应用。特别是20世纪90年代中期由日本日亚公司利用蓝光LED芯片和(Y1 Gd。)3(Al1.6Ga6)5O12:Ce¨(YAG)荧光粉组合制造出白光LED以来,使得LED以高效、节能、环保等特点正迅速进入汽车、个人通讯设备、LCD背光源和照明领域。

利用蓝光LED芯片发出的蓝光,来激发YAG荧光粉,使其发射550~580 nm的黄光,该黄光和剩余的蓝光混合成白光。这种二基色混合的白光LED可通过调节YAG荧光粉的化学组分来调节其发射的黄光的峰值波长或者调节覆盖在LED芯片上的荧光粉的用量,可以产生相关色温在4 000~15 000 K、显色指数是75~85的白光L3 J。由于YAG发射的黄光缺少红光部分的辐射,只能获得低显色指数的二基色白光。有两种方法可以改善白光的性质,一是在YAG荧光粉中加入可被蓝光激发发出红光的荧光粉,利用加入的红光改善白光的显色指数 ;二是用可被蓝光激发的发绿光的荧光粉和发红光的荧光粉替代YAG,利用蓝光、绿光和红光混合出三基色白光,从而获得高显色指数的白光 。

随着制造工艺的发展,LED芯片的波长越来越往短波方向发展。现在,380~400 nm的紫光LED芯片已经进入市场,这就为像三基色节能灯那样,将发射紫光LED芯片和分别可被紫光有效激发而发射蓝光、绿光和红光的三基色荧光粉组成白光LED的发展提供了方向。因为紫光几乎完全被吸收,所以不会或很少参与混合白光,增加了所得白光的稳定性。
 

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