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国際特許分類[H01J61/44]の内容

電気 (1,674,590) | 基本的電気素子 (808,144) | 電子管または放電ランプ (32,215) | ガスまたは蒸気放電ランプ (5,257) | 細部 (4,670) | 光の色彩または波長に影響を与えるための装置 (454) | ルミネッセンスにより光の波長を変化させることによるもの (423) | ルミネッセント材料によって特徴づけられる装置 (249)

国際特許分類[H01J61/44]に分類される特許

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本発明は、放電維持性組成物を含むガス充填物を含むガス放電容器を備え、該放電容器の壁の少なくとも一部が、式La1-xMgAl11O19:Lnx (式中、ランタニドLnは、Ce(III)、Pr(III)、Nd(III)およびGd(III)の群から選ばれ;0.001≦x≦0.5である)のランタニド活性化アルミン酸ランタンマグネシウムを第1のUV-蛍光体として含む発光材料を備えたことを特徴とする放電ランプに関し、該放電ランプはガス放電を発生させ維持する手段をさらに備えている。発行材料が活性化剤としてガドリニウムを含む場合、そのようなランプは、狭帯域UV-B光線療法においてとりわけ有用である。また、本発明は、式La1-xMgAl11O19:Lnx (式中、ランタニドLnは、Ce(III)、Pr(III)、Nd(III)およびGd(III)の群から選ばれ;0.001≦x≦0.5である)のランタニド活性化アルミン酸ランタンマグネシウムの形のUV蛍光体にも関する。
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【課題】発光強度の高いアルミン酸塩蛍光体及びその製造方法を提供する。また、発光強度の高いアルミン酸塩蛍光体を用いたランプ効率の高い3波長域発光形蛍光ランプを提供する。
【解決手段】反応を促進させる融剤を使用するユーロピウム、マンガン共付活アルミン酸塩蛍光体の製造方法において、前記融剤として弗化物であるAlF3、BaF2及びMgF2に加えて、さらに、塩化物であるBaCl2とNH4Clとのうち少なくともいずれかを融剤に使用してユーロピウム、マンガン共付活アルミン酸塩蛍光体を製造する。融剤に弗化物と塩化物とを使用することにより、発光強度の高いアルミン酸塩蛍光体を得る。また、前記蛍光体を用いてランプ効率の高い蛍光ランプを得る。 (もっと読む)


【課題】実用上、発光特性を改善した発光装置を与え得る蛍光体を提供することにある。
【解決手段】式(1)、式(2)で表されることを特徴とする蛍光体用複合酸化物。
aM1O・bM223・cM32O・dMoO3 (1)
122333Mo832 (2)
(式中のM1はBa、Sr、Ca、Mg、Zn、M2はAl、Sc、Ga、Y、In、La、Gd、Tm、Lu、M3はLi、Na、K、Rb、Cs、aは1以上3以下の範囲、bは1以上2以下の範囲、cは1以上2以下の範囲、dは7以上9以下の範囲。)
上記の蛍光体用複合酸化物に、付活剤としてM4が含有されてなる蛍光体。上記の蛍光体用複合酸化物中のM2の一部または全部をM4で置換されてなる蛍光体。
(M4は希土類元素、MnおよびBiからなる群より選ばれる1種以上。) (もっと読む)


本発明は、揮発性リン光体を逆オパールの孔系中に、ガス相浸透により導入するための方法および対応する発光体に関する。
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【課題】狹帯域で紫外線(UV)を放射する燐光体及びこのUV放射燐光体を含むランプを提供する。
【解決手段】ガドリニウムにより活性化されたストロンチウムマグネシウムアルミン酸塩であって、化学式Sr1-xGdxAl12-yMgy19(x=約0.03〜約0.15、y=約0.15以下の数である)によって表される燐光体である。該燐光体は好まれるものとして約172nmで励起最大値を有し、約310nmで狭帯域UV放射を示し、医学上の光療法UV放射ランプ用途に用いられる。 (もっと読む)


【課題】本発明は、暗黒始動特性が良好で、かつランプの経時的な光束の低下や色ずれを防止できる蛍光ランプ、バックライトユニット及び液晶テレビを提供することを目的としている。
【解決手段】内部に放電空間を有するガラスバルブの両端部に電極を備える蛍光ランプであって、前記ガラスバルブは、ソーダガラスから構成され、当該ガラスバルブの内面に1つ以上の領域を残して保護層と蛍光体層とが内面側からこの順で形成されている。 (もっと読む)


【課題】より耐湿性が高く、貯蔵後の輝度低下を抑制することができる蛍光体を構成する蛍光体粒子を提供する。
【解決手段】式(1)で表される化合物に付活剤としてLn(ただしLnはCe、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Mnの1種以上である。)が含有されてなる粒子状の蛍光物質(A)および該粒子の表面に粒子として、または層状に載置されるSi含有化合物(B)からなる蛍光体粒子。
3M1O・mM2O・nM32(1)
(ただし式(1)中のM1はCa、Sr、Baの1種以上であり、M2はMgおよび/またはZnであり、M3はSiおよび/またはGeであり、mの値は0.9以上1.1以下の範囲であり、nの値は1.8以上2.2以下の範囲である。また、蛍光物質(A)とSi含有化合物(B)とは同一ではない。) (もっと読む)


【課題】演色性の向上と高輝度化の両立を図った照明光源を実現することにある。
【解決手段】励起源と、励起源からの光の一部を可視光に変換する一種類以上の蛍光体とを備えた照明光源において、励起源から放射される光には波長320nmから390nmの紫外光を含み、蛍光体の少なくとも一種類は組成式(Y1-x-y-z,Lnx,Euy,Biz)2O3(但し、LnはGd、La及びLuの少なくとも一種)もしくは組成式(Y1-y-z,Euy,Biz)2O3で表され、かつ組成式中の組成比を表すx、y、zがそれぞれ0<x<1、0<y<1、0<z<1を満足することを特徴とする照明光源により上記課題を解決できる。 (もっと読む)


【課題】高い発光輝度、および色飽和度を備える赤色蛍光材料を提供する。
【解決手段】真空紫外線を励起光とする赤色蛍光材料であって、その化学式は(Y1−r−sGd)(V1−t)O:rEuで表わされる。式中において、0≦r≦0.5、0<s<1、0<t<1である。本発明による赤色蛍光材料は、プラズマテレビ、バックライトまたは照明灯具などに使用することができ、さらに高い発光輝度および色飽和度を備える。 (もっと読む)


【課題】緑色蛍光体として最適なものを使用することで高演色性を示し、高輝度かつ長寿命の蛍光ランプを提供する。
【解決手段】本発明は、ガラス管2の内壁面に3波長蛍光体の蛍光体層3が形成され、ガラス管の内部に放電媒体4が封入され、ガラス管の両端部に内部又は外部に電極5が配置された蛍光ランプ1において、3波長蛍光体の緑色蛍光体として、波長のピークが470nm〜500nmと530nm〜560nmとにあるLaPO:Ce,Tb系、MgAl1119:Ce,Tb系のいずれか1つ又は複数の題意この緑色蛍光体と、波長のピークが500nm〜530nmにあるZnSiO:Mn系、BaMgAl1017:Eu,Mn系、MgGaO:Mn系のいずれか1つ又は複数の第2の緑色蛍光体との混合体を使用したものである。 (もっと読む)


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