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Fターム[4H001CF02]の内容

発光性組成物 (40,484) | 無機螢光体のその他の観点 (1,095) | 製造方法、製造装置 (1,095) | 焼成工程を含むもの (735)

Fターム[4H001CF02]に分類される特許

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【課題】黄色から赤色(580 nm 〜 680 nm)の範囲にブロードなピークを持ち、励起光である近紫外・紫外から可視光(250 nm 〜 550 nm)という長波長側に良好な励起帯を持つとともに、発光強度が向上した蛍光体を提供すること。
【解決手段】組成式MmAaBbOoNn:Z(但し、M元素はII価の価数をとる1種以上の元素であり、A元素はIII価の価数をとるAl、Ga、In、Tl、Y、Sc、P、As、Sb、Biのうちの1種以上の元素であり、B元素はIV価の価数をとる1種以上の元素であり、Oは酸素であり、Nは窒素であり、Z元素は希土類元素または遷移金属元素から選択される少なくとも1つ以上の元素であり、m > 0、a > 0、b > 0、n = 2/3m + a + 4/3b - 2/3o、o ≧ 0である。)で表記され、更にホウ素及び/またはフッ素を含有することを特徴とする蛍光体である。 (もっと読む)


【課題】プラズマディスプレイパネル用の青色BAM蛍光体及び、これから形成された蛍光膜を備えたプラズマディスプレイパネルを提供する。
【解決手段】蛍光体粒子表面部のAl/Baモル比が、蛍光体粒子内部のAl/Baモル比の1.1ないし1.4倍であることを特徴とするプラズマディスプレイパネル用の青色BAM蛍光体であって、表面部で相対的にAlが豊富なプラズマディスプレイパネル用の青色BAM蛍光体。これにより、パネルの製造過程で加えられる熱処理過程で安定しており、これから形成された蛍光膜を備えたプラズマディスプレイは、改善された寿命を示す。 (もっと読む)


近紫外線、青色光、緑色光のいずれによっても効率的に励起されるLa及びTiの酸化物を主成分とする固体照明用赤色蛍光体およびその製造方法が開示される。固体照明用赤色蛍光体は、主成分としてのLa及びTi酸化物と、補助成分としての希土類元素とを含んでいる。 ここで、希土類元素は、Eu、Er、Dy、Sm、Tb、Ce、Gd、Nd、Dy、Hoからなるグループから選択される一又は複数の組合せを有することができる。La及びTi酸化物は、LaTiO、LaTiおよびLaTi24から選択することができる。固体照明用赤色蛍光体は、安価な原料を使用して、大気圧での空気中で固相焼結法を使用して、1,000℃〜1,500℃の温度範囲で製造することができ、製造工程が簡単で、製造コストが安い。 (もっと読む)


【課題】
発光のピーク波長が580〜680nmの範囲にあり、高い発光強度を有するという発光特性を
持ち、紫外〜可視光(波長250〜550nm)の広範囲な波長域の励起光に対し平坦で効率の高い
励起帯を持つという励起帯特性を有する蛍光体を提供する。
【解決手段】
例えば、Ca3N2(2N)、AlN(3N)、Si3N4(3N)、Eu2O3(3N)を準備し、各原料を所定量秤量、
混合した後、1500℃で6時間焼成し、組成式CaAlSiN3:Euで示される生成相を含み、所定
のパターンを満足するX線回折パターンを有する蛍光体を得る。 (もっと読む)


【課題】本発明は、β−サイアロン蛍光体の製造方法に関する。
【解決手段】高輝度及び所望の粒度特性を有するように調節できるβ−サイアロン蛍光体の製造方法を提案する。本発明のβ−サイアロン蛍光体の製造方法はSi(6−x)Al(6−y):Lnで表される化学式を有し、式中のLnは希土類元素で、0<x≦4.2で、0<y≦4.2で、0<z≦1.0であるβ−サイアロン蛍光体の製造方法で、単体珪素を含む珪素原料物質と金属アルミニウム及びアルミニウム化合物のうち少なくとも1つを含むアルミニウム原料物質を含む母体原料物質及び母体を活性化させる活性剤原料物質を混合して原料物質混合物を製造し、原料物質混合物を窒素含有雰囲気ガス中で加熱して蛍光体を製造する。 (もっと読む)


【課題】低抵抗かつ高輝度で発光する無機蛍光体、およびそれを用いた発光素子の提供。
【解決手段】周期律表の第12−16族化合物から選ばれる少なくとも一種、またはそれらの混晶を母体材料とする無機蛍光体であって、結晶構造が母体材料からなるウルツ鉱構造と母体材料からなる岩塩型構造を含み、かつ母体材料中のウルツ鉱構造に対する岩塩型構造の比率が0.1%〜10%であること、を特徴とする、無機蛍光体、それを用いた発光素子。 (もっと読む)


【課題】量子効率が高く、温度特性の良好な蛍光体と、それを用いた発光装置の提供。
【解決手段】金属元素Mと、金属元素Mとは異なる3価の元素Mと、金属元素Mとは異なる4価の元素Mと、OおよびNの一方または両方を含む組成を有する無機化合物の、金属元素Mの一部が発光中心元素Rにより置換された無機化合物からなる蛍光体。この蛍光体の結晶構造は、SrAlSi1321と実質的に同一の結晶構造を有しており、M−NおよびM−Nの化学結合の長さが、SrAlSi1321の格子定数と原子座標から計算されたAl−NおよびSi−Nの化学結合の長さに比べて、それぞれ±15%以内である。この蛍光体は波長250〜500nmの光で励起した際に波長490〜580nmの間に発光ピークを示す。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、炭素の含有量をコントロールすることで、紫から赤色までの発光を得ることができる新規のAl−C−N−O系蛍光体を提供する。
【解決手段】 Al−C−N−Oからなることを特徴とするAl−C−N−O系蛍光体は、前記Al−C−N−O系蛍光体は、アルミニウムを含有する化合物と窒素を含有する化合物と炭素、水素、酸素からなる有機化合物とを水又は/及び有機溶剤中で溶解・混合した溶液を500〜1200℃で加熱して得ることができる。 (もっと読む)


【課題】青色LED又は紫外LEDを光源とする白色LEDの蛍光体材料の提供。
【解決手段】金属の窒化物又は酸窒化物から構成される粉末蛍光体であって、粒子表面に厚さ10〜180nmの透明膜を有する蛍光体。該蛍光体粒子は、一般式:Ca(M2)(Si)12−(m+n)(Al)m+n(O)(N)16−n(但し、M2はCe、Pr、Eu、Tb、Yb、Erから選ばれる1種以上の元素で、0.3≦X+Y≦1.5、0<Y≦0.7、0.6≦m≦3.0、0≦n≦1.5、X+Y=m/2)で示されるαサイアロン型化合物からなる蛍光体であって、当該α型サイアロン粉末に含まれる酸素量が、前記一般式に基づいて計算される値より0.4質量%以下多いことを特徴とし、該蛍光体粒子を溶媒に懸濁させ、有機金属錯体又は金属アルコキシドを滴下して透明膜を形成する。 (もっと読む)


【課題】紫LEDが発する紫光が蛍光パウダーを励起することによって白光を作り出す白光の製造方法において、白光の演白性、エネルギー転換効率、及び強度の向上を図る。
【解決手段】蛍光パウダーに少なくとも、亜鉛(Zn)、硫黄(S)、セレン(Se)、酸素(O)の四元素を含み、紫LEDチップからの発光波長370〜430nmの紫光で、蛍光パウダーを直接に励起して、連続波長470nm〜670nmの黄白い光を放出させ、黄白い光と紫の光を混合して、高演色性の白光(光源)を生じせしめる。 (もっと読む)


【課題】(オキシ)ナイトライド蛍光体、それを含む白色発光素子及び蛍光体の製造方法
を提供する。
【解決手段】下記化学式1の化合物で表示されるオキシナイトライド蛍光体である:


前記式で、Mは、アルカリ土類金属であり、0<x<1、1.8<a<2.2、4.5
<b<5.5、0≦c<8、0<d≦8及び0<c+d≦8である。これにより、UV−
LED及び青色LED型の白色発光素子に使用するのに優秀な赤色を具現し、優秀な効率
を具現する。 (もっと読む)


【課題】希土類金属の使用量を抑えながらも、応力発光強度が向上した応力発光体とその製造方法を提供することにある。
【解決手段】本発明に係る応力発光体は、応力を受けることで発光する母体材料を含む応力発光体であって、遷移金属(ただし希土類金属を除く)、Si及びSnのうち少なくとも一つの元素をさらに含み、当該元素の少なくとも一部が母体材料に非固溶状態で混合されてなるものである。 (もっと読む)


【課題】(オキシ)ナイトライド蛍光体、それを含む白色発光素子及び蛍光体の製造方法を提供する。
【解決手段】下記化学式1の化合物で表示されるオキシナイトライド蛍光体である:


前記式で、Mは、アルカリ土類金属であり、0<x<1、1.8<a<2.2、4.5<b<5.5、0≦c<8、0<d≦8及び0<c+d≦8である。これにより、UV−LED及び青色LED型の白色発光素子に使用するのに優秀な赤色を具現し、優秀な効率を具現する。 (もっと読む)


【課題】高い輝度と優れた安定性を示す蛍光体および発光装置を提供する。
【解決手段】一般式M(0)M(1)M(2)x−(vm+n)M(3)(vm+n)−yz−nで示される組成の蛍光材料を有する蛍光体により、上記課題を解決できる。但し、M(0)はLi、Na,Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Sc,Y,La,Gd,Luから選ばれ、M(1)はMn,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Ybから選ばれ、M(2)はSi,Ge,Sn,Ti,Hf,Zrから選ばれ、M(3はBe,B,Al,Ga,In,Tl,Znから選ばれ、Oは酸素であり、Nは窒素であり、33≦x≦51,8≦y≦12,36≦z≦56、3≦a+b≦7、0.001≦b≦1.2、me=a+b、0.8・me≦m≦1.2・me、0≦n≦7、v={a・v(0)+b・v(1)}/(a+b)のすべてを満たすことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】波長400〜500nmの紫外から可視領域の光で励起して高輝度に発光する黄色蛍光体およびその製造方法を提供する。
【解決手段】近紫外、可視光で励起される一般式(Sr2−xEu)ZnS(0<x≦0.20)で表される単一相の結晶で構成される黄色蛍光体、及びこの黄色蛍光体の製造方法であって、Euが均一に分散するEu添加SrS粉末と、ZnS粉末とを、一般式(Sr2−xEu)ZnS(0<x≦0.20)となるように所定量を混合した後、圧力10MPa以上、10GPa以下、温度800℃以上、2000℃以下の条件で焼成して一般式(Sr2−xEu)ZnS(0<x≦0.20)で表される黄色蛍光体を合成する製造方法である。 (もっと読む)


本発明のリン酸塩は、希土類元素(Ln)リン酸塩であって、Lnはセリウムおよびテルビウムまたはランタンから選択される少なくとも1つの希土類元素と、上記希土類元素の少なくとも1つとの組み合わせであり、リン酸塩が、少なくとも25nmの平均サイズを有する等方性で単結晶のモナザイト型一次粒子が凝集して得られた、最大400nmの平均サイズを有する二次粒子の液相中の懸濁液の形態であることを特徴とするリン酸塩である。前記リン酸塩は発光団として使用することができる。
(もっと読む)


【課題】紫外光から可視光の波長領域の光線透過性(無色透明性)、耐光性、耐熱性、耐水熱性、耐UV性、耐キズ性、耐薬品性に優れた封止材を提供する。
【解決手段】 ガラス、蛍光体を含有する蛍光ガラスであって、L*a*b*表色系の色度座標におけるL*の値が65以上であることを特徴とする蛍光ガラス、または下記の特性を有するガラス、および蛍光体を含有することを特徴とする蛍光ガラス。
[ガラスの特性]
平均粒径60μm以下に粉砕した前記ガラスを、(屈伏点+50)℃の温度で、1時間焼結させた際に、L*a*b*表色系の色度座標におけるL*の値が50以上である。 (もっと読む)


【課題】新規蛍光体を見出し、また蛍光体の量子効率及び/又は耐久性の向上を実現する。
【解決手段】フラックスの存在下で蛍光体前駆体を焼成することにより、下記式で表される複合酸窒化物蛍光体を得る。
Ba
(MはMn、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm及びYbからなる群より選ばれる少なくとも1種類の付活元素を示し、MはSr、Ca、Mg及びZnから選ばれる少なくとも1種類の二価の金属元素を示し、Lは周期律表第4族又は14族に属する金属元素から選ばれる金属元素を示し、0.00001≦x≦3、0≦y≦2.99999、2.6≦x+y+z≦3、0<u≦11、6<v≦25、0<w≦17である。) (もっと読む)


【課題】発光強度を向上させつつ、発光波長が410nmよりも小さい蓄光性蛍光体、並びに該蛍光体の製造方法の提供。
【解決手段】母体結晶CaAlSiOに複数の種類の希土類元素を含み、希土類元素のうちの1つがツリウムであることを特徴とする蓄光性蛍光体。該蓄光性蛍光体は、母体結晶を形成する材料と複数の種類の希土類元素の酸化物とを含む混合物を粉砕し、アルコールと共に混錬したものを還元作用のあるガス雰囲気下で焼成することより製造される。 (もっと読む)


【課題】光吸収成分を低減させ、エネルギー変換効率を向上させた蛍光体及びこれを用いた発光装置並びに蛍光体の製造方法を提供する。
【解決手段】少なくとも窒素を含有する結晶を母体とし、緑色に発光可能な蛍光体であって、一般式が Si6-zAlzz8-z:Re (Re:付活剤)で示され、0<Z<4.2であり、発光ピーク波長での反射率が65%以上を満たす。これによりルミネセンスによる蛍光を母体結晶に吸収し難くし、蛍光体からの光取り出し効率を改善させて全体の発光強度を向上できる。 (もっと読む)


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