+

RU2536767C2 - Способ получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света - Google Patents

Способ получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света Download PDF

Info

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
Application number
RU2012152336/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012152336A (ru
Inventor
Анатолий Васильевич Вишняков
Яаохуи Чанг
Екатерина Анатольевна Вишнякова
Original Assignee
Анатолий Васильевич Вишняков
Яаохуи Чанг
Екатерина Анатольевна Вишнякова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Васильевич Вишняков, Яаохуи Чанг, Екатерина Анатольевна Вишнякова filed Critical Анатолий Васильевич Вишняков
Priority to RU2012152336/28A priority Critical patent/RU2536767C2/ru
Publication of RU2012152336A publication Critical patent/RU2012152336A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536767C2 publication Critical patent/RU2536767C2/ru

Links

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)

  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.
RU2012152336/28A 2012-12-06 2012-12-06 Способ получения модифицированных трехцветных светодиодных источников белого света RU2536767C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

点击 这是indexloc提供的php浏览器服务,不要输入任何密码和下载