RU2536767C2 - Способ получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света - Google Patents
Способ получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света Download PDFInfo
- Publication number
- RU2536767C2 RU2536767C2 RU2012152336/28A RU2012152336A RU2536767C2 RU 2536767 C2 RU2536767 C2 RU 2536767C2 RU 2012152336/28 A RU2012152336/28 A RU 2012152336/28A RU 2012152336 A RU2012152336 A RU 2012152336A RU 2536767 C2 RU2536767 C2 RU 2536767C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- white light
- light
- activated
- yttrium
- yellow
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 17
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N cerium Chemical compound [Ce] GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 claims abstract description 4
- 229910052693 Europium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- -1 europium-activated silicate Chemical class 0.000 claims abstract description 3
- 230000005284 excitation Effects 0.000 claims abstract description 3
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N yttrium atom Chemical compound [Y] VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 229910004283 SiO 4 Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 150000000703 Cerium Chemical class 0.000 abstract 1
- 229910020489 SiO3 Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910052909 inorganic silicate Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 abstract 1
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 12
- 239000002223 garnet Substances 0.000 description 6
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 5
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 5
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 4
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 4
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052688 Gadolinium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N gadolinium atom Chemical compound [Gd] UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000001748 luminescence spectrum Methods 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 239000002612 dispersion medium Substances 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 239000004848 polyfunctional curative Substances 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Luminescent Compositions (AREA)
- Led Device Packages (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области светотехники и, в частности, к светодиодным источникам белого света на основе светодиодов синего (450-455 нм), зеленого (525-535 нм) и красного цветов (605-615 нм), называемых после объединения RGB триадой. Способ получения модифицированных трехцветных источников белого света посредством нанесения на RGB триаду светодиодов суспензии возбуждаемого синим светом люминофора, при этом в качестве люминофора используют активированные церием композиции Ln3+αAl5O12+1,5α нестехиометрического состава, где Ln - иттрий или вместе с ним один или несколько редкоземельных элементов, содержащих избыток Ln по отношению к А1 так, что величина индекса α изменяется в интервале 0<α≤0,45, или активированные церием композиции Ln3+αAl5O12+1,5α нестехиометрического состава, где Ln - иттрий или вместе с ним один или несколько редкоземельных элементов, содержащих недостаток Ln по отношению к А1 так, что величина индекса α изменяется в интервале 0<α≤1,5, или активированные европием силикатные люминофоры общей формулы (Sr-Ba-Ca)2SiO4 и (Sr-Ba-Ca)SiO3, обладающие желто-зеленой или желтой люминесценцией при возбуждении синим светом. Изобретение обеспечивает повышение качества цветопередачи и увеличение эффективности преобразования света у трехцветных светодиодных источников белого света. 6 табл., 5 пр.
Description
Изобретение относится к области светотехники и, в частности, к светодиодным источникам белого света на основе светодиодов синего (450-455 нм), зеленого (525-535 нм) и красного цветов (605-615 нм), называемых после объединения RGB триадой. Источники света данного типа достаточно широко используются в системах бытового и декоративного освещения.
Существенным недостатком промышленных источников белого света на основе светодиодов с узкими спектральными (20-30 нм) линиями является невысокий уровень качества цветопередачи. Этот параметр определяется значениями общего (Ra) и частных индексов (R) цветопередачи. В промышленных трехцветных источниках белого света общий индекс цветопередачи (Ra) обычно не превосходит 70 единиц (при физиологически допустимой норме составляющей для внутренних помещений 80-95). Это обусловлено невысокими значениями частных индексов цветопередачи, характеризующих вклад в общий световой поток насыщенного красного излучения (R9), насыщенного желтого (R10), насыщенного зеленого (R11) и насыщенного синего (R12) цвета.
Качество цветопередачи в RGB источниках белого света зависит от положения максимумов и интенсивности света, излучаемого каждым светодиодом. Интенсивность света, в свою очередь, зависит от плотности тока, проходящего через светодиод. Увеличение ее всегда сопровождается возрастанием температуры р-n перехода, что в свою очередь приводит к уширению излучаемой спектральной линии и изменению положения максимума на спектральной кривой. При этом каждая из этих величин для различных линий имеет свой температурный коэффициент. Поэтому поиск цветового баланса в источниках данного типа достигаемый коррекцией мощности излучения всех компонент излучения при заданной величине цветовой температуры источника белого света или заданном спектре излучения, представляет собой достаточно сложную задачу, что также является недостатком устройств данного типа.
Третий недостаток состоит в невысокой объемной однородности цвета. Цветность источника белого света не должна зависеть от направления излучения. В промышленных RGB источниках расстояние между светодиодами в триаде может превосходить 1 мм, и в этих условиях источник каждого света становится физически различимым, что приводит к снижению эффективности системы в целом.
В статье [Zukauskas A., a.o. nd "Optimization of white polychromatic semiconductor lamps": Appl. Phys. Lett. 80, 234(2002b)] описаны различные способы оптимизации оптических параметров многоцветных светодиодных источников белого света, основанные на физических принципах регулирования. Применительно к промышленным источникам белого света, предназначенным для бытового и декоративного освещения, эти приемы достаточно сложны и сопряжены с необходимостью периодической подстройки электрических параметров.
Предлагаемое изобретение направлено на устранение указанных недостатков традиционных RGB источников белого света.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение качества цветопередачи и увеличение эффективности преобразования света у трехцветных светодиодных источников белого света. Этот результат достигается способом получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света, заключающимся в том, что на RGB триаду наносят суспензию возбуждаемого синим светом люминофора в отверждаемом оптически прозрачном фото- и термостойком полимере.
В качестве люминофора могут быть использованы:
1) активированные церием люминофоры семейства стехиометрического граната Ln3Аl5О12, где Ln - иттрий или вместе с ним один или несколько редкоземельных элементов;
2) активированные церием композиции Ln3+αAl5O12+1.5α нестехиометрического состава, где Ln - иттрий или вместе с ним один или несколько редкоземельных элементов, содержащих избыток Ln по отношению к Аl, так что величина индекса α изменяется в интервале 0<α≤0,45, и в случае которых в отличие от стехиометрического граната соотношение между Ln:Al:O не равно 3:5:12 и составляет (3÷3,45):5:(12÷12,67);
3) активированные церием композиции Ln3-αAl5O12-1,5α нестехиометрического состава, где Ln - иттрий или вместе с ним один или несколько редкоземельных элементов, содержащих недостаток Ln по отношению к Аl, так что величина индекса α изменяется в интервале 0<α≤1,5, и в случае которых в отличие от стехиометрического граната соотношение между Ln:Al:O не равно 3:5:12 и составляет (3÷1,5):5:(12÷9,75);
4) активированные европием силикатные люминофоры общей формулы (Sr-Ba-Ca)2SiO4 и (Sr-Ва-Са)SiO3, обладающие желто-зеленой или желтой люминесценцией при возбуждении синим светом. Наблюдаемый эффект повышения качества цветопередачи и эффективности светопреобразования обусловлен улучшением объемной однородности цвета, достигаемой в результате рассеяния каждой из цветовых компонент в нанесенной дисперсионной среде и значительным уширением каждой из цветовых полос.
Примеры практического выполнения
Приведенные ниже примеры №№1-5 показывают, как изменяются светотехнические характеристики трехцветного светодиодного источника белого света при модифицировании его посредством нанесения на RGB триаду суспензии люминофоров различного состава. В табл.1 (см. в графической части) приведены оптические характеристики этих люминофоров (цветовые координаты - х и у, положение максимума в спектре люминесценции - λр(нм), доминирующая длина волны в спектре люминесценции - λd(нм), цветовая температура - Тc (К), ширина спектра на половине высоты - Δλ(нм), яркость люминесценции при возбуждении светом с длиной волны 460 нм (% по отношении к стандарту «902» компании Nemoto).
Пример №1
На защитную линзу серийно выпускаемого трехцветного светодиодного источника белого света, спектр и оптические параметры которого приведены в левой части табл.2 (см. в графической части), была нанесена суспензия порошкообразного люминофора FL 4255. Этот люминофор представлял собой композицию нестехиометрического состава, содержащую избыток иттрия и редкоземельных элементов по отношению к алюминию в сравнении с этим соотношением в стехиометрическим гранате, составляющем 3:5.
Суспензия, содержащая 0,5 г люминофора, была приготовлена в растворе силикона (2 мл) и отвердителя (2 мл). 2 капли приготовленной суспензии были нанесены с помощью промышленного дозатора на поверхность защитной линзы RGB триады. Данные об оптических параметрах модифицированного источника света приведены в правой части табл.2.
Как видно, модифицирование RGB источника приводит к принципиальному изменению всех оптических характеристик, повышению общего и всей совокупности частных индексов, а также к увеличению более чем на 50% общего светового потока, величина которого пропорциональна эффективности источника света. Следует отметить также значительное расширение всех базовых полос и увеличение интенсивностей полос зеленого и красного света.
Величина цветовой температуры у модифицированного источника была близка к стандарту нормального белого цвета.
Пример №2
В данном случае в отличие от примера №1 наносимый люминофор по составу соответствовал стехиометрическому гранату. Он характеризовался немного более низким значением цветовой температуры. Методика проведения эксперимента не отличалась от описанной в примере №1.
Можно отметить, что в данном случае наблюдается более значительное повышение общего и частных индексов цветопередачи, а также понижение цветовой температуры до стандарта нормального белого цвета, как в отношении величины цветовой температуры, так и относительно всей совокупности индексов цветопередачи.
Увеличение величины общего светового потока сохраняется на уровне примера №1.
Пример №3
В данном примере наносимый люминофор представлял собой композицию нестехиометрического состава, содержащую недостаток иттрия и редкоземельных элементов по отношению к алюминию в сравнении с соотношением в стехиометрическом гранате, составляющим 3:5. Содержание гадолиния в образце было значительно выше, чем в люминофоре, использовавшемся в примере №1. Данные, приведенные в табл.4 (см. в графической части), показывают, что воспроизводится тенденция, наблюдавшаяся в предшествующих случаях, а именно: имеет место дальнейшее улучшение всех светотехнических параметров модифицированных источников белого света, приближающихся к возможному максимуму значений применительно к выбранному исходному трехцветному светодиодному источнику белого света (табл.4).
Примеры №4 и №5.
В этих примерах использовались активированные церием нестехиометрические композиции с избытком алюминия по отношению к Ln, характеризующиеся высоким содержанием гадолиния. Вследствие этого люминофоры имели желто-оранжевое свечение. Известно, что в отличие от желто-зеленых и желтых люминофоров они имеют меньшую яркость и характеризуются более низкими цветовыми температурами. Поэтому использование таких люминофоров для модифицирования трехцветных источников не приводит к принципиальному изменению достигнутого высокого уровня значений индексов цветопередачи, но сопровождается уменьшением относительной доли синего излучения и снижением величины общего светового потока. Одновременно происходит спад цветовой температуры до значений, характерных для теплого белого света (см. табл.5 и 6 в графической части).
Следует отметить, что даже в наиболее неблагоприятном случае (пример №5) эффективность модифицированного RGB источника белого света более чем на 30% превышает уровень, характеризующий промышленные образцы.
Таким образом, применение желто-зеленых, желтых и желто-оранжевых люминофоров, возбуждаемых синим и, частично, зеленым светом, позволяет после нанесения их на поверхность промышленных трехцветных светодиодных источников белого света существенно улучшить весь комплекс их светотехнических параметров, а именно:
- повысить общий индекс цветопередачи до значений >84 и частных индексов цветопередачи R9-R14>75-85;
- увеличить при прочих равных условиях величину общего светового потока на 30-50%;
- снизить цветовую температуру до значений, отвечающих теплому белому свету.
Claims (1)
- Способ получения модифицированных трехцветных источников белого света посредством нанесения на RGB триаду светодиодов суспензии возбуждаемого синим светом люминофора, отличающийся тем, что в качестве люминофора используют активированные церием композиции Ln3+αAl5O12+1,5α нестехиометрического состава, где Ln - иттрий или вместе с ним один или несколько редкоземельных элементов, содержащих избыток Ln по отношению к А1 так, что величина индекса α изменяется в интервале 0<α≤0,45,
или активированные церием композиции Ln3+αAl5O12+1,5α нестехиометрического состава, где Ln - иттрий или вместе с ним один или несколько редкоземельных элементов, содержащих недостаток Ln по отношению к А1 так, что величина индекса α изменяется в интервале 0<α≤1,5,
или активированные европием силикатные люминофоры общей формулы (Sr-Ba-Ca)2SiO4 и (Sr-Ba-Ca)SiO3, обладающие желто-зеленой или желтой люминесценцией при возбуждении синим светом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012152336/28A RU2536767C2 (ru) | 2012-12-06 | 2012-12-06 | Способ получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012152336/28A RU2536767C2 (ru) | 2012-12-06 | 2012-12-06 | Способ получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012152336A RU2012152336A (ru) | 2014-06-20 |
RU2536767C2 true RU2536767C2 (ru) | 2014-12-27 |
Family
ID=51213355
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012152336/28A RU2536767C2 (ru) | 2012-12-06 | 2012-12-06 | Способ получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2536767C2 (ru) |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2233013C2 (ru) * | 2002-03-06 | 2004-07-20 | Институт проблем химической физики РАН | Полупроводниковый электролюминесцентный источник света и способ его изготовления (варианты) |
JP2005016303A (ja) * | 1998-12-28 | 2005-01-20 | Auto Door Giken:Kk | スライド・スイング式ドア装置 |
WO2005120134A1 (en) * | 2004-06-03 | 2005-12-15 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | Ac driven light-emitting diodes |
RU2415433C2 (ru) * | 2005-01-31 | 2011-03-27 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. | Быстрое и чувствительное измерение биоинформации |
WO2011061650A1 (en) * | 2009-11-23 | 2011-05-26 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Wavelength converted semiconductor light emitting diode |
RU2452059C1 (ru) * | 2011-01-13 | 2012-05-27 | Закрытое Акционерное Общество "Научно-Производственная Коммерческая Фирма "Элтан Лтд" | Светодиодный источник белого света с удаленным фотолюминесцентным отражающим конвертером |
RU2455335C2 (ru) * | 2010-05-26 | 2012-07-10 | Геннадий Николаевич Мельников | Фотолюминофор желто-оранжевого свечения и светодиод на его основе |
RU2455731C2 (ru) * | 2006-11-10 | 2012-07-10 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. | Осветительная система, содержащая монолитный керамический люминесцентный преобразователь |
-
2012
- 2012-12-06 RU RU2012152336/28A patent/RU2536767C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005016303A (ja) * | 1998-12-28 | 2005-01-20 | Auto Door Giken:Kk | スライド・スイング式ドア装置 |
RU2233013C2 (ru) * | 2002-03-06 | 2004-07-20 | Институт проблем химической физики РАН | Полупроводниковый электролюминесцентный источник света и способ его изготовления (варианты) |
WO2005120134A1 (en) * | 2004-06-03 | 2005-12-15 | Philips Intellectual Property & Standards Gmbh | Ac driven light-emitting diodes |
RU2415433C2 (ru) * | 2005-01-31 | 2011-03-27 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. | Быстрое и чувствительное измерение биоинформации |
RU2455731C2 (ru) * | 2006-11-10 | 2012-07-10 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. | Осветительная система, содержащая монолитный керамический люминесцентный преобразователь |
WO2011061650A1 (en) * | 2009-11-23 | 2011-05-26 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Wavelength converted semiconductor light emitting diode |
RU2455335C2 (ru) * | 2010-05-26 | 2012-07-10 | Геннадий Николаевич Мельников | Фотолюминофор желто-оранжевого свечения и светодиод на его основе |
RU2452059C1 (ru) * | 2011-01-13 | 2012-05-27 | Закрытое Акционерное Общество "Научно-Производственная Коммерческая Фирма "Элтан Лтд" | Светодиодный источник белого света с удаленным фотолюминесцентным отражающим конвертером |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012152336A (ru) | 2014-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7036955B2 (ja) | 白色光源 | |
JP2021536118A (ja) | フルスペクトル白色発光デバイス | |
US20190055468A1 (en) | Improved white lighting device for retail illumination | |
CN109370593B (zh) | 一种荧光体混合物及其发光装置 | |
US10907095B2 (en) | Luminophore mixtures for use in dynamic lighting systems | |
WO2017021087A1 (en) | Crisp white with improved efficiency | |
CN114270547A (zh) | 全光谱白色发光装置 | |
CN101872825A (zh) | 制备低色温高显色性大功率白光led的新方法 | |
CN102959312A (zh) | Led灯泡 | |
CN115362760A (zh) | 使用青色泵浦白色led的黑视光系统 | |
CN107406766A (zh) | 具有蓝色颜料的蓝色发射磷光体转换led | |
EP3892068A1 (en) | Crisp white tuning | |
Xu et al. | Realizing white LEDs with high luminous efficiency and high color rendering index by using double green phosphors | |
US10340426B2 (en) | Phosphor and illumination device utilizing the same | |
Yang et al. | Near ultraviolet excited white light emitting diode (WLED) based on the blue LiCaPO4: Eu2+ phosphor | |
RU2536767C2 (ru) | Способ получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света | |
CN103672450B (zh) | 发光装置 | |
Liu et al. | Luminescent properties of Sr3B2O6: Eu2+ yellow-emitting phosphor for white light-emitting diodes | |
WO2014088451A1 (ru) | Способ получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света | |
JP2006299097A (ja) | 発光装置 | |
CN105176525A (zh) | Led灯及其采用的红发射无机发光材料的制备方法 | |
TWI529976B (zh) | 發光裝置 | |
TWI578578B (zh) | 發光裝置 | |
JP7237815B2 (ja) | 半導体発光装置及び照明装置 | |
Oh et al. | Characterization of four-color multi-package white light-emitting diodes combined with various green monochromatic phosphor-converted light-emitting diodes |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171207 |