説明

Fターム[4H001XA16]の内容

発光性組成物 (40,484) | 母体構成元素 (22,982) |  (711)

Fターム[4H001XA16]に分類される特許

561 - 580 / 711


本発明は、(a)リン酸塩、硫酸塩またはフッ化物から選択される発光金属塩でできているコアーが、(b)電子励起後のコアーからナノ粒子表面へのエネルギー伝達を妨げるまたは減じることができる金属塩または酸化物でできているシェルで囲まれているものを含む発光ナノ粒子に関する。例えば、シェルは非発光金属塩または酸化物でできている。本発明のナノ粒子は、より高い量子収量を特徴とし、そして発光およびセキュリティーマーキングを含む様々な分野で用いることができる。
(もっと読む)


【課題】本発明は、X線被爆量を一段と低減できる高感度のX線増感基板を提供することを課題とする。
【解決手段】本発明は、蛍光色素分子含有シリカ球(a)、水溶性カチオニックポリマー又は水溶性水酸基含有ポリマー(b)、及びX線蛍光体又はX線蛍光体含有シリカ球(c)を含有する蛍光材料を使用することにより、高感度のX線増感基板を製造することができる。本発明のX線増感基板は、支持体(A)に、蛍光体層(B)が積層されており、該蛍光体層(B)は、前記蛍光材料から実質的に構成されている。 (もっと読む)


【課題】 色再現性が冷陰極管と同等で輝度を向上させるための蛍光体、白色LEDおよびそれを用いたバックライト並びに液晶表示装置を提供する。
【解決手段】 緑色蛍光体として一般式1:M(1-x-y)CexTbyBO(式中、MはSc、La、Luから選ばれるの少なくとも1種の元素、x、yは、0.03<x<0.3、0.03<y<0.3)で実質的に表されるセリウムおよびテルビウム付活希土類硼酸化物からなる蛍光体を用いた白色LED。 (もっと読む)


特に、発光デバイスであって、光出力と、530nm以下の波長を含む光を生成する光源と、光源と光出力との間に位置し、式中、xは0.0001〜1であり、yは発光放出を提供するために十分なEu2+を定義する値であり、zはSrCa1−xGaのモル量に基づいて0.0001〜0.2であるSr1−xCa2:yEu2+・zGaを含む波長変換器であって、535nmと560nmとの間の波長を有する光出力における光を増加させるのに有効な波長変換器とを備える、発光デバイスが提供される。 (もっと読む)


【課題】新規な蛍光体組成物を提供する。
【解決手段】REが、Sc、Lu、Gd、Y、及びTbのうちの少なくとも1つであり、0.0001<x<0.1、及び0.001<y<0.1である化学式(RE1−yCey)Mg−xLixSi3xPxO12を有する蛍光体組成物。少なくとも1つの付加的蛍光体と組み合わされ、かつ青色又はUVのLEDからの放射線を受ける時に、これらの蛍光体は、広い色温度範囲にわたって高CRIを有する良好な色品質を備えた白色光源を提供することができる。上述の蛍光体と付加的蛍光体との配合物も開示する。 (もっと読む)


本発明は、非常に短い残光を有するGd2O2S:M蛍光性セラミック材料を目的とし、Mは、Pr、Tb、Yb、Dy、Sm及び/又はHoのグループから選択される少なくとも1つの元素を表し、前記Gd2O2S:M蛍光性セラミック材料が、Gd2O2Sを主成分として1重量ppm以下のユウロピウム、及びGd2O2Sを主成分として0.1重量ppm以上100重量ppm以下のセリウムをさらに有し、1:10〜1:150のユウロピウム:セリウム比でセリウムの含有量がユウロピウムの含有量を上回る。 (もっと読む)


放射源並びに放射源により放射された光の一部を吸収し、吸収した光と異なる波長の光を放射することができる少なくとも1つの蛍光体を含むモノリシックなセラミック発光コンバーター(前記少なくとも1つの蛍光体が、一般式AE1-zS1-ySey:Az(式中、AEはMg、Ca、Sr及びBaの群より選択される少なくとも一つのアルカリ土類金属であり、0≦y<1及び0.0005≦z≦0.2であり、Eu(II)、Ce(III)、Mn(II)及びPr(III)の群より選択される活性剤Aにより活性化される)のアルカリ土類金属スルフィドである)を含む照明システムは、とりわけ青色発光ダイオードを放射源として使用する場合により高く効果的であり、及び優秀な熱及びスペクトル特性を与える。本発明は、放射源により放射された光の一部を吸収し、吸収した光と異なる波長の光を放射することができる少なくとも1つの蛍光体を含んだモノリシックなセラミック発光コンバーターであって、前記少なくとも1つの蛍光体が、一般式AE1-zS1-ySey:Az(式中、AEはMg、Ca、Sr及びBaの群より選択される少なくとも一つのアルカリ土類金属であり、0≦y<1及び0.0005≦z≦0.2であり、Eu(II)、Ce(III)、Mn(II)及びPr(III)の群より選択される活性剤Aにより活性化される)のアルカリ土類金属スルフィドであるコンバーターにも関する。 (もっと読む)


【課題】水溶液中で高い発光効率を有する青色発光半導体ナノ粒子及びその製造方法、更に該青色発光半導体ナノ粒子をガラスマトリックスに保持してなる高い発光効率を有する蛍光体及びその製造方法を提供する。
【解決手段】波長400〜500ナノメートルの範囲に発光ピークを持ち水中に分散させた状態での発光効率が35%以上である硫化カドミウム、セレン化亜鉛等のII族-IV族半導体ナノ粒子で、該半導体ナノ粒子は、II族元素含有水溶性化合物とIV族元素化合物の分散水溶液をpH9.5〜11.5とし、紫外光照射することにより製造される。更に該半導体ナノ粒子を、オルガノアルコキシシランを用いたゾルゲル法によりガラスマトリックス中に分散しすることにより、ガラスマトリックス中に分散された蛍光体が得られる。 (もっと読む)


【課題】D50値が12μm未満の粒度分布を有する銅付活硫化亜鉛粒子のエレクトロルミネセント(EL)蛍光体粉末を製造する方法を提供する。
【解決手段】銅添加硫化亜鉛と硫黄、酸化亜鉛及び塩化物含有フラックスとを合わせて第1混合物を作る工程と、第1混合物を予備焼成後粉砕し、約5μm以下のD50値を有する粉砕材料を作る工程と、該粉砕材料と硫黄、酸化亜鉛及び塩化物含有フラックスとを混ぜて第2混合物を作る工程と、第2混合物を、約1020〜1080℃の温度で第1焼成段階にて焼成し、六方晶硫化亜鉛材料を作る工程と、六方晶硫化亜鉛材料に欠陥を導入する工程と、該六方晶硫化亜鉛材料を、約650〜850℃の温度で第2焼成段階にて焼成し、EL蛍光体を作る工程と、EL蛍光体をふるいにかけて、D50値が12μm未満の粒度分布を有する蛍光体粒子からなるEL蛍光体粉末を提供する工程とを含む。 (もっと読む)


【課題】多様な色表現が可能な波長変換用の蛍光体混合物とこれを利用した白色発光装置を提供する。
【解決手段】近紫外線波長光をCIE色度座標が0.25≦x≦0.45と0.25≦y≦0.43を満足する色座標(x、y)に位置する出力光に変換させる配合比であり、A5(PO4)3Cl:Eu2+、D2SiO4:Eu及びMS:Euである3種の蛍光体物質が混合されて成る。ここで、AはSr、Ca、Ba及びMg中少なくとも一つの元素であり、DはBa、Sr及びCa中少なくとも一つの元素であり、MはSr及びCa中少なくとも一つの元素である。また、白色発光装置は上記蛍光体混合物と近紫外線発光ダイオードを結合して成る。 (もっと読む)


【課題】小粒径エレクトロルミネセンス燐光体の製法及びD50値が10μm以下である粉末を提供する。
【解決手段】銅で活性化された硫化亜鉛粒子(該粒子はD50値が10μm以下の粒径分布を有する。)を含有するエレクトロルミネセンス燐光体粉末であって、粒径が約15μmを超えるのは該粒子の25%以下であり、及び/又は、該粒子は24時間後の輝度が15フートランベルト以上である粉末。該粒子は、銅をドープした硫化亜鉛を酸化亜鉛、硫黄及び塩化物含有フラックスと混合して第一焼成し、該混合物を迅速に100℃未満に冷却し、次いで該混合物を混練及び第二焼成して粉末を与える方法によって製造される。次いで、該粉末は狭い粒径分布(90%を超える粒子が約5μm〜約15μmの範囲の粒径にある。)をもつエレクトロルミネセンス粉末を与えるためにエルトリエーションすることができる。第一焼成温度をより厳重に制御することによって(若干粒径分布は幅広くなるが)エルトリエーション工程を省略することができる。 (もっと読む)


【課題】IIa・III2・VI4組成の化合物のバルク単結晶の確実で安全な作製方法、及び、そのための好適な作製装置を提供する。
【解決手段】(a)VI族元素の蒸気存在下で、III2VI化合物とIIa金属元素とを融解して一般式IIa・III・VI4の組成を有する化合物を合成する段階、(b)IIa・III・VI4化合物を過冷却点以下まで冷却して該IIa・III・VI4化合物を凝固する段階、(c)凝固した該IIa・III・VI4化合物を再加熱した後徐冷することにより種結晶を作製する段階、(d)該種結晶を用いて、IIa−III-VI族間のIIa・III・VI4の組成を有する化合物のバルク単結晶を作製する段階、を含む。 (もっと読む)


誘電厚膜交流エレクトロルミネッセンスディスプレイに使用されるチオアルミン酸ベースの蛍光体の動作安定性を改善する新規な積層体が提供される。この新規な構造体は、希土類で活性化されたアルカリ土類チオアルミン酸蛍光体薄膜層と、前記蛍光体薄膜層の底部に隣接して接触するように提供された酸化マグネシウム層または酸化マグネシウム含有層とを含む。この発明は、特に蛍光薄膜層を形成し活性化するために高い処理温度に晒される誘電厚膜層を使用するエレクトロルミネッセンスディスプレイに使用される蛍光体に適用可能である。
(もっと読む)


【課題】 リアルタイムで様々な種類の留め具の固定力を測定する。
【解決手段】 ワッシャ1は、与えられる機械的な歪みの大きさに応じた発光強度を示す応力発光体2を備えている。応力発光体2からの発光強度を測定することで、ワッシャ1が対象物を固定している力を正確に測定することができる。しかも、応力発光体2は、ワッシャ1がどのような形状を有していても、塗布により留め具に設けることができるので、種々のワッシャ1による対象物を固定する力を、簡易に測定することができる。また、応力発光体2は外力が付与されると瞬時に発光するので、ワッシャ1による固定力をリアルタイムで測定することができる。 (もっと読む)


【課題】金属ケイ酸塩−シリカ系多系蛍光体および発光装置を提供すること。
【解決手段】特に、式、
[(BvSiO(MvSiO(Tv(SiO・(SiO:Rε,X (I)
の蛍光体が提供され、式中、x、y、zはx+y+z=1となる任意の値であり、Bvは1種または複数の二価のアルカリ土類金属イオンであり、Mvは1種または複数の一価のアルカリ金属イオンであり、Tvは1種または複数の三価金属イオンであり、RεはEu2+またはMn2+イオンから選択される1種または複数の活性剤であり、Xは1種または複数のハロゲン化物であり、mは1または0であり、但し、mが1であり、有用な発光を与えるのに有効なシリカの量を提供する場合、nは3よりも大きく、m=0の場合、nは1である。 (もっと読む)


式A2SiO4:Eu2+Dで示され、式中、Aは、Sr、Ca、Ba、Mg、Zn及びCdからなる群より選択される二価金属の少なくとも一つであり、Dは、F、Cl、Br、I、S及びNからなる群より選択されるドーパントである、新規な蛍光体システムが開示される。一つの実施態様では、新規な蛍光体は、式(Sr1-x-yBaxy2SiO4:Eu2+Fで示され、式中、Mは、0<y<0.5の範囲の量の、Ca、Mg、Zn又はCdの一つである。蛍光体は、青色LEDからの可視光線を吸収するように構成されており、蛍光体からのルミネセンス光及び青色LEDからの光を組み合わせて白色光を形成することができる。新規な蛍光体は、本発明のドーパントイオンを含有しない、従来から知られるYAG化合物又はシリケート系蛍光体よりも大きい強度で光を発することができる。
(もっと読む)


【課題】 明るさ及び演色性に優れた照明装置、この照明装置を用いた、遠距離でも明るい画像が得られるとともに人物撮影にも適した撮像装置、及びこの撮像装置を搭載する携帯機器を提供すること。
【解決手段】 発光素子と、この発光素子の発光面側にそれぞれ配置された、有機蛍光体を含有する第1の蛍光層と、無機蛍光体のみを含有する第2の蛍光層とを具備し、前記第2の蛍光層は、前記発光素子の発光面を覆うように配置され、前記第1の蛍光層は、前記第2の蛍光層を介して前記発光素子の少なくとも側方に配置されていることを特徴とする照明装置。 (もっと読む)


【課題】放射線源としての電界発光半導体素子と、特定の白色光、又は黄色、琥珀色、及び赤色光を含む着色光の発生のための燐光体を含む蛍光物質とを含む照明システムを提供する。
【解決手段】本発明は、放射線源と、放射線源によって発せられた光の一部を吸収して吸収光とは異なる波長の光を放射することができる少なくとも1つの燐光体を含む蛍光物質とを含み、この少なくとも1つの燐光体が一般式(Ca1-x-y-zSrxBayMgz1-n(Al1-a+ba)Si1-b3-bb:REnの琥珀色から赤色放射希土類金属活性化オキソニトリドアルモシリケートであり、0≦x≦1、0≦y≦1、0≦z≦1、0≦a≦1、0<b≦1、及び0.002≦n≦0.2であり、REがユーロピウム(II)及びセリウム(III)から選択される、着色光、特に琥珀色又は赤色光を発生させるための照明システムに関する。 (もっと読む)


【課題】
耐久性の高い発光ダイオードを用いた照明用光源とそれに用いる蛍光体を提供する。
【解決手段】
蛍光体粒子を無機材料で積層コーティングした蛍光体であって、
最外側の層が流動層CVDにより形成した、SiO,Al,SiONのいずれかの材料からなる厚さ10nm〜500nmの透光性の層であり、
その内側に、流動層CVDとは異なる方法で形成した透光性の内側コーティング層を有する。 (もっと読む)


【課題】適正な量子検出効率と高SN比を維持し、患者へのX線照射線量を抑制したデジタル放射線像形成組立体を得る。
【解決手段】高適合性画像形成組立体は、入射放射線を受けかつ対応する光信号を放出するように構成された単体蛍光体フィルム10、単体蛍光体フィルム10に結合される電子装置12、着脱可能な電子強化層14で構成する。電子装置12は、単体蛍光体フィルム10から光信号を受信しかつ画像形成信号を生成する。単体蛍光体フィルム10は、シリコーン結合剤内に分散されたX線蛍光体粒子を含む。単体蛍光体フィルム10の厚さは、1mmより薄く、要件に応じて変える。 (もっと読む)


561 - 580 / 711