201 |
发光装置 |
CN200610142476.4 |
2001-12-28 |
CN1941441A |
2007-04-04 |
太田光一; 平野敦雄; 太田昭人; 斯特凡·塔施; 彼得·帕克勒; 贡杜拉·罗特; 瓦尔特·特夫斯; 沃尔夫冈·肯普费尔特; 德特勒夫·斯塔里克 |
一种发光装置,包括:包括氮化物半导体的发光元件,所述发光元件发出蓝光;和磷光体,所述磷光体可吸收部分由所述发光元件发出的所述蓝光并可发射与所述吸收的光具有不同波长的黄光,其中,从所述发光元件发射出的波长的半值宽度不大于40nm,从所述磷光体发射出的波长具有达110nm的半带宽,所述发光元件包括双异质结构,所述双异质结构包括夹在p-型覆层和n-型覆层之间的发光层,和所述p-型覆层或所述n-型覆层包括超晶格结构。 |
202 |
一种复合基质长余辉荧光材料及其制备方法 |
CN200510079900.0 |
2005-07-01 |
CN1891783A |
2007-01-10 |
张明; 张立; 张小磊; 张强 |
本发明涉及一种新型的超长余辉荧光材料及其制备方法,所述材料包括由aMS·bM3(PO4)2·cMSiO2·dMO·fAl2O3·xRO·yTR2O3·zMnO构成的荧光体,M为钙,镁,钡,锶,锌或其组合;R为铕,钐,镱,镨,钕或其组合;TR为镧,钇,钕,镝,铒,铥,铈,钬或其组合;a、b、c、d、f、x、y、z是摩尔数。所述的荧光材料具有优越的耐水性和耐温性。 |
203 |
一种等离子体平板显示用稀土绿色发光材料及其制备方法 |
CN200610033014.9 |
2006-01-17 |
CN1803976A |
2006-07-19 |
梁宏斌; 田梓峰; 林惠红; 曾取; 苏锵 |
本发明公开了一种等离子体平板显示用稀土绿色发光材料,其主要的化学组成表示式为:MR1-x-yF PO4∶Tbx·Lny,M为碱金属离子,选自Li+、Na+、K+;R为稀土元素,选自La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Y、Tb、Dy、Ho或Er;Tb(稀土元素铽)为主激活离子;Ln作为辅助激活离子,也是稀土元素,选自La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Y、Tb、Dy、Ho或Er;x、y为相应掺杂元素相对R原子所占的摩尔百分比系数,0.005≤x≤0.20,0.00≤y≤0.10。本发明还公开了该发光材料的两种制备方法。这两种制备方法步骤简单,制得的发光材料在真空紫外光激发下有强的位于546nm的绿色发射,比Zn2SiO4∶Mn2+位于524nm的绿色发射色纯度好,且荧光寿命大大降低。 |
204 |
深红色荧光粉及其制造方法和所制成的装置 |
CN200310115339.8 |
2003-11-19 |
CN1260322C |
2006-06-21 |
张书生; 庄卫东; 黄小卫; 赵春雷; 李玉海; 何华强 |
一种可被蓝光和红光有效激发而发深红色光的荧光粉及其制造方法和所制成的电光源、显示、探测和监控装置。该荧光粉的化学式为:Ra-yM5-xOb:Crx,R’y。其中,2.5<a<3.5,11.25<b<13.25,R为Y,Gd,Lu,Sc,La,Sm中至少一种;M为Al,Ga,B,In,P,Ge,Zn中至少一种;0.001<x<0.5;R’可以为Eu,Ce,Tb,Pr,Mn中一种或几种,0<y<0.5。制造方法为:将上述化学式中的元素的单质、氧化物或相应的盐类,加入助熔剂,混磨均匀后,通过高温合成,经后处理得到该材料。助熔剂为AlF3,GdF3,GaF3,BaF2,YF3,NH4HF2,CeF3,KF,AlCl3,GdCl3,BaCl2,YCl3,H3BO3中的一种或几种。本发明的荧光粉具有激发波长宽、高效、均匀、无杂相、稳定等特点,制造方法简单、无污染、成本低。 |
205 |
灯用荧光材料组合物 |
CN200510124902.7 |
2005-08-19 |
CN1757698A |
2006-04-12 |
T·费德勒; G·胡伯尔; U·米勒; M·查豪 |
本发明涉及一种具有(1-g)[((1-c-a)*Ln,c*Ce,a*A)PO4]×g*GeO2型单斜晶体结构晶格(独居石)的灯用荧光材料组合物,其中,Ln是镧La、钆Gd和/或钇Y中的至少一种元素,并且A是铽Tb、镨Pr和/或铕Eu中的至少一种激活剂,以及0≤a<1.0;0≤c≤1.0和和0<g≤0.2。 |
206 |
将紫光二极管的紫光转换成白光的稀土三基色发光材料 |
CN200410011133.5 |
2004-09-27 |
CN1730608A |
2006-02-08 |
赵成久; 蒋大鹏; 侯凤勤; 刘学彦 |
本发明涉及将紫光二极管的紫光转换成白光的稀土三基色发光材料,采用化学式(1):R2-x-yO2S:EuxNy、化学式(2):M3-x-y(PO4)2·(SrCl2·6H2O)x:Euy2+、化学式(3):M1-x-yAl16O27·nB2O3:Eux2+·Mny2+制成。将上述化学式的三种物料称重、混匀研磨装入各自的坩埚;化学式(1)在含硫的气氛中高温烧结;化学式(2)和化学式(3)分别在氢氮或碳气氛中高温烧结,冷却后从各自的Al2O3坩埚中取出合成的发光材料、经粉碎、过筛、后处理,分别得到红色、蓝色和绿色的稀土发光材料,以30-50%,5-20%,20-65%的重量百分比制成混合材料经紫光二极管照射,吸收紫外光后发白光。制成发白光二极管显示器件、辅助光源、照明光源其体积小、成本低、发光性能好、显色性高、生产工艺成熟转换效率高、是发白光的固体节能无毒长寿命的绿色照明光源。 |
207 |
深红色荧光粉及其制造方法和所制成的装置 |
CN200310115339.8 |
2003-11-19 |
CN1544578A |
2004-11-10 |
张书生; 庄卫东; 黄小卫; 赵春雷; 李玉海; 何华强 |
一种可被蓝光和红光有效激发而发深红色光的荧光粉及其制造方法和所制成的电光源、显示、探测和监控装置。该荧光粉的化学式为:Ra-yM5-xOb∶Crx,R’y。其中,2.5<a<3.5,11.25<b<13.25,R为Y,Gd,Lu,Sc,La,Sm中至少一种;M为Al,Ga,B,In,P,Ge,Zn中至少一种;0.001<x<0.5;R’可以为Eu,Dy,Ce,Tb,Pr,Mn中一种或几种,0≤y<0.5。制造方法为:将上述化学式中的元素的单质、氧化物或相应的盐类,加入助熔剂,混磨均匀后,通过高温合成,经后处理得到该材料。助熔剂为AlF3,GdF3,GaF3,BaF2,YF3,NH4HF2,CeF3,KF,AlCl3,GdCl3,BaCl2,YCl3,H3BO3中的一种或几种。本发明的荧光粉具有激发波长宽、高效、均匀、无杂相、稳定等特点,制造方法简单、无污染、成本低。 |
208 |
真空紫外激发的高色纯度磷钒酸钇红色荧光粉 |
CN02116461.4 |
2002-04-05 |
CN1162510C |
2004-08-18 |
洪广言; 曾小青; 吴雪艳; 尤洪鹏; 彭桂芳; 韩彦红 |
本发明属于真空紫外激发的高色纯度磷钒酸钇红色荧光粉及其制备方法。红色荧光粉的化学式为:(Y1-X-YGdXEuY)(P1-ZVZ)O4,其中0≤X≤0.6,0.03≤Y≤0.06,0.3<Z≤0.6所用的原料为:Y2O3(纯度99.99%),Eu2O3(99.99%),Gd2O3(99.99%),NH4VO3(分析纯),NH4H2PO4(分析纯),H3BO3(优级纯)。制得的荧光粉在147nm或172nm的真空紫外线辐照下,发出较强的红光,主发射波长均在619nm,有较高的色纯度。其发光强度也远优于Y2O3∶Eu,而与(YGd)BO3∶Eu相同。 |
209 |
长余辉发光材料磷酸锌的制备方法 |
CN03109879.7 |
2003-04-17 |
CN1443827A |
2003-09-24 |
苏锵; 王静; 吕玉华; 李成宇 |
一种长余辉发光材料磷酸锌,其化学表示式为:[Zn(1-x-y-z+m)MxNy]3(PO4)2:zMn。M为Li、Na、K、Sc、Y、La、Ce、Pr、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb或/Lu,N为Al、Ga、In、Ti、Zr、Si、Ge、Sn或Pb,x、y、z和m指摩尔系数,其制备方法是将表示式中元素的碳酸盐、氧化物、磷酸盐、硝酸盐、醋酸盐、硫酸盐等原料的混合物和助熔剂,研磨并混合均匀后,选择空气、氮气、炭、一氧化碳气体、氢气或氮氢混合气,200~600℃预烧结2~6小时,冷至室温,取出再次充分研磨并混合均匀,500~1100℃烧结4~10小时,即得产品;在一定光照时间下,移走光源后,可产生红色、橙黄色、黄绿色的长余辉发光效果。 |
210 |
一种用于LED装置的白光发射荧光材料共混物 |
CN01802068.2 |
2001-05-14 |
CN1386306A |
2002-12-18 |
A·M·斯里瓦斯塔瓦; H·A·科曼佐 |
提供一种白光照明系统,包括一个辐射源,发射峰波长为约570到约620nm的第一发光材料,和不同于第一发光材料,发射峰波长为约480到约500nm的第二发光材料。LED可以是UV LED,且发光材料可以是两种荧光材料的共混物。第一荧光材料可以是桔黄发射的Eu2+,Mn2+掺杂的磷酸锶,(Sr0.8Eu0.1Mn0.1)2P2O7。第二荧光材料可以是蓝绿发射的Eu2+掺杂的SAE,(Sr0.90-0.99Eu0.01-0.1)4Al14O25。观察者感觉到桔黄与蓝绿荧光材料的发射组合为白光。 |
211 |
基于稀土磷酸盐的化合物用作等离子体系统中的发光体 |
CN96110203.9 |
1996-06-27 |
CN1095867C |
2002-12-11 |
D·休昆宁 |
本发明涉及一种化合物在等离子体系统中作为发光体的用途,所说的化合物是基于至少掺杂一种稀土元素的钇、镧、钆或镥的磷酸盐,所说的稀土元素是选自由铽、镨、铕、铈组成的一组元素。 |
212 |
用于植物组织培养的稀土三基色荧光粉的配方 |
CN01103837.3 |
2001-02-22 |
CN1311285A |
2001-09-05 |
陈维伦; 段文熙; 周解刚 |
本发明公开了一种用于植物组织培养的稀土三基色荧光粉,该稀土三基色荧光粉以氧化钇、铝酸铈镁、铝酸钡镁、钒磷酸钇、氟锗酸镁、焦磷酸锶、稀土紫外粉为原料,根据其不同配比可制成三种不同的荧光粉。这三种荧光粉能够在各自的节能荧光灯管内发出兰白、自然和紫红三种不同颜色的光,而这三种颜色光的光谱线分布范围均有利于植物的光合作用,从而能够促进植物的生长发育。 |
213 |
高效稀土磷酸盐绿色荧光体及制备方法 |
CN99112976.8 |
1999-06-03 |
CN1276406A |
2000-12-13 |
刘行仁; 王晓君 |
本发明属于发光材料技术领域,涉及一种至少含有一种钇、镧、钆和镥的稀土元素以及锂和硼的磷酸盐,以Tb3+离子为主激活剂、Ce3+、Pr3+、Dy3+作共激活剂。它们的用量在相当大的范围内可取代Y3+、La3+、Gd3+Lu3+。经高温灼烧制备而成。其化学组成为(Ln1-x-y-xTbxRyLiz)[(1-m)PO4·mBO3]。本发明在VUV光,短波UV光,电子束和X射线激发下,发射峰值在544nm的强绿光。荧光体性能稳定,特别适用作彩色等离子体平板显示器PDP的绿色荧光体,也可用作低压荧光灯和无汞荧光灯的绿色荧光体。 |
214 |
灯用绿色荧光粉 |
CN93112900.1 |
1993-12-22 |
CN1104235A |
1995-06-28 |
苏勉曾; 朴炳镐 |
本发明灯用绿色荧光粉是制备一种在电子束或紫外线激发下可发射绿色荧光的荧光体。这种荧光体是以磷酸镧为基质,以铈和铽为激活剂,并含有少量的SiO2、B2O3和Li2O。其组成可表示为:(La1-x-y-zCexTby)2O3·(1-m-n)P2O5·ZLi2O·mSiO2·nB2O3按本发明规定的组成和制备方法制得的绿色荧光体,在700℃烤管时的发光衰减率<8%,在荧光灯中点燃时的温度(约200℃)下,也具有良好的抗温度猝灭特性,绿色荧光体的发光光谱主峰来源于Tb3+的5D4-7Fo的辐射跃迁。 |
215 |
光转换材料及其制备方法和用途 |
CN202411926786.X |
2024-12-25 |
CN119709200A |
2025-03-28 |
王静; 王忠志; 乔鑫; 刘波; 李波; 沈雷军; 郝鹏程; 张娟; 刘雅媛; 王轩航; 师睿 |
本发明公开了一种光转换材料及其制备方法和用途。该光转换材料具有式(1)所示的组成:LiaSrbMcGddREeNbfAgOh:mMn4+(1);其中,M选自Ca、Ba中的一种或多种,RE选自La、Y中的一种或多种,A选自Ta、V、P中的一种或多种;0.001≤a≤0.009,0.3≤b≤2.2,0≤c≤1.8,0.3≤d≤0.8,0.1≤e≤0.6,0.3≤f≤1.2,0≤g≤0.6,4≤h≤8,0.001≤m≤0.007。本发明的光转换材料能够将紫外光和绿光转换为红光。 |
216 |
一种近红外荧光粉及光学装置 |
CN202410589838.2 |
2024-05-13 |
CN118685183A |
2024-09-24 |
高彤宇; 刘荣辉; 刘元红 |
本发明公开了一种近红外荧光粉及发光装置,近红外荧光粉包含组成式为LiAaSc1‑a‑p‑d‑cDdPpEO4:cCr的无机化合物,A元素包括:Li、Na和K中的一种或两种,D元素包括Ga、In、Al、Ce和Bi中的两种,E元素包括Hf、Ge和Si中的两种或三种;其中0光激发的近红外荧光粉,尤其是可匹配蓝光芯片,同时近红外荧光粉的发射峰值位置位于1080nm‑1130nm区间,利用非等价离子对取代,造成适当的晶格畸变,打破发光中心Cr的禁戒跃迁规律,提升辐射跃迁效率,大幅提高发光效率。 |
217 |
一种近红外荧光粉及光学器件 |
CN202410589876.8 |
2024-05-13 |
CN118685182A |
2024-09-24 |
高彤宇; 刘荣辉; 刘元红 |
本发明公开了一种近红外荧光粉及光学器件,近红外荧光粉包含组成式为A2D1‑x‑yGyE1‑zJzO6:xNi的无机化合物,A元素包括Y和Ca,D元素包括Mg和/或Zn,E元素包括Ti、Ge和Si中的一种或两种,G元素包括Sc、Lu、Li、Na或K,J元素包括Ga、Al、V或P;其中,0光激发,发射峰值位置位于1500‑1630nm区间,半高宽为240‑295nm可调,解决了现有技术中近红外荧光粉材料种类匮乏、光谱覆盖范围较单一、发射波段不够宽、发光强度较低等技术问题。 |
218 |
紫外线发光体的制造方法、紫外线发光体和紫外线光源 |
CN202280087492.5 |
2022-12-07 |
CN118510869A |
2024-08-16 |
池田光平; 市川典男 |
一种含有Sc:YPO4晶体的紫外线发光体的制造方法,其包括:通过使包含Sc源、Y源和PO4源的原料发生水热反应来得到前体的工序;和对前体进行烧成的工序。 |
219 |
一种近红外发光材料、其制备方法和包含该发光材料的LED光源 |
CN202111442908.4 |
2021-11-30 |
CN116200194B |
2024-05-14 |
朱浩淼; 黄得财 |
本发明公开了一种近红外发光材料、其制备方法和包含该发光材料的LED光源,所述发光材料的化学组成以化学式AaBbPxOy:zCr3+表示,其中,所述A元素选自Li、Na、K、Rb、Cs、Mg、Ca、Sr及Ba中的一种或多种;所述B元素选自Al、Ga、Sc、In、Fe、Mn、Ti、Zr、V及稀土元素中的一种或多种,Cr3+为发光中心离子,0.01at.%≤z≤100at.%,a、b、x和y均为元素的最简化学计量数,0≤a<5,0稳定性、发光量子产率。 |
220 |
一种青绿色长余辉荧光粉和荧光灯 |
CN202211286371.1 |
2022-10-20 |
CN117946677A |
2024-04-30 |
江优坪 |
本发明公开了一种青绿色长余辉荧光粉和荧光灯。所述青绿色长余辉荧光粉的结构式为SrxAl14O24:Euy,Dyz,3.9≤x≤4.1,0.9≤y≤1.1,0.9≤z≤1.1。通过选用特定结构的青绿色长余辉荧光粉,将其制成第一粉浆后,喷涂于真空密封的用于应急的荧光灯的灯管内壁形成第一荧光涂层,该第一荧光涂层具有较强的吸光和储光功能,尤其是结合包含稀土的三基色荧光粉,在黑暗环境中,可提供几小时的残光照度,并可长时间多次反复使用,安全可靠。 |