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如何製作白光發光二極體

如何製作白光發光二極體

  如何製作白光發光二極體

  白光LED熒光粉的特性、發展和應用

  近年來能源緊缺,地球暖化,威脅人類安全,哥本哈根會議未能達成實質協議。低碳經濟成為時尚的號角,具有節能環保特點的LED成為低碳經濟產業的新寵。提高白光LED的發光效率,成為LED產業中晶片製造者和熒光粉工程師最為緊迫的任務。

  本文從熒光粉的性質、白光LED熒光粉的發展到LED熒光粉的應用闡述自己的認識,與廣大讀者交流。

  熒光粉的特性

  1. 定義

  熒光粉是在一定激發條件下能發光的無機粉末材料,這些材料應是粉末晶體。在人類文明史中熒光粉起著至關重要的作用,特別是在資訊時代的今天,熒光粉已成為人們日常生活中不可或缺的材料,它廣泛應用於貨幣的防偽標識,手機、電腦顯示器,彩色電視熒光屏,醫院胸透裝置、機場安檢、消防指示牌,車燈,道路照明、室內照明,在工業、農業、醫療、國防、建築、通訊、航天、高能物理等諸多領域有著廣泛的用途。

  2. 熒光粉的分類有多種方法

  (1)按照激發的方式可分為:

  (2)按激發光的波長的分類如表1所示。

  表1 光波長的劃分

  (3)按照基質材料分類情況及代表性材料如下:

  硫化物:CaS∶Eu2+,SrS∶Eu2+,CaSrS∶Eu2+,Dy2+,Er3+紅色熒光粉;

  氧化物:Y2O3∶Eu2+,Lu2O3:Eu3+(Lu=Y,Gd,La);

  硫氧化物:Y2O2S∶Eu3+;

  氮化物:BaSi7N10;

  氮氧化物:SrSi2O2N2∶Yb2+;

  CaSi9Al3ON15∶Yb

  矽酸鹽: CaAlSiN3∶Eu2+;

  BaSrSiO4∶Eu2+;

  磷酸鹽:Sr2P2O7∶Eu2+,Mn2+;

  鋁酸鹽: Y3Al5O12∶Ce3+;

  Tb3Al5O12∶Ce3+;

  還有鉬酸鹽等。

  (4)按製備方法可分為:

  高溫固相反應法,溶膠-凝膠法,固液相結合法,燃燒法,微波法,噴霧合成法,電弧法,水熱合成法等。

  3、熒光粉的性質

  熒光粉的性質,也叫一次特性,主要包括以下幾種:

  相對亮度

  在規定的激發條件下,熒光粉試樣與參比熒光粉的亮度之比。

  激發光譜

  指熒光粉在不同波長光的激發下,其發光譜線和譜帶的強度或者發光效率與激發光波長的關係,如450nm或者457~462nm,465~470nm藍光激發光譜。激發光譜不同,發光效率迥然不同。

  發射光譜

  指熒光粉在某一特定激發波長光的激發下,所發射的不同波長光的強度或者能量分佈,以發射光的'能量分佈來作圖稱為光譜能量分佈圖。發射光譜中強度最大的波長稱為主峰。吸收光譜

  熒光粉的吸收係數Kλ隨入射光波長的變化叫做吸收光譜,吸收光譜決定於熒光粉的基質,也與啟用劑和摻雜材料有關。

  漫反射光譜

  光線投射到粗糙表面時,它向各方向反射稱為漫反射。漫反射隨入射波長而變化的圖譜稱為漫反射光譜。

  外量子效率

  熒光粉在一定波長的光激發下,發射的熒光光子數與激發光的光子數之比。當一束光照射到熒光粉時,一部分被反射、散射,一部分透射,其他的被吸收。只有被吸收的這部分光才能對熒光粉的發光起作用,但不是所有被吸收的各種波長光都能對發光有貢獻。熒光粉對光的吸收遵循下述規律。

  其中I0(λ)是波長為λ的入射光的原始光強,I(λ)是透過厚度為x的熒光粉後的光強,Ki是不隨光強但隨波長而變化的一個係數,稱為吸收係數。

  中心粒徑

  粒徑的體積累積分佈中對應於50%的熒光粉的粒徑,單位是μm。

  溫度特性

  表示熒光粉的發射特性與溫度的關係。通常指粉體加熱到120℃並恆溫10分鐘時的改變數,包括髮光亮度、激發波長、發射主峰及色品座標等。

  色品座標

  在RGB三原色系統中,三原色光亮度並不相同,其光亮度之比為

  R∶G∶B=1∶4.5907∶0.0601。在三色系統中,任何一種顏色的色刺激可用適當數量的三個原色的色刺激相匹配,每一原色的刺激量與三原色刺激總量的比稱為該色的色品座標,簡稱色座標。每種表示系統有其對應的色品座標,在CIE1931的xyz表色系統中的色座標為x=X/(X+Y+Z)

  y=Y/(X+Y+Z)

  z=Z/(X+Y+Z)

  式中X,Y,Z三基色刺激量;

  x,y,z色品座標;

  由於x+y+z=1,故由一對色品座標(x,y)就可以表示一種顏色。

  色溫、相關色溫及光色

  由普朗克公式可得不同色溫的黑體的光譜能量分佈曲線,按照三刺激值計算它們的色座標x,y值,將這些x,y值繪製在x,y的色品圖上,各點連成一條曲線,其形狀如圖1所示,這條曲線就稱為黑體軌跡。用這個黑體的溫度來表示該光源的顏色溫度,稱為色溫(Tc)。由圖1可知,當黑體的溫度較低時,光色呈橙黃色。光色隨溫度升高逐漸接近白色,繼續升高黑體的發光就略顯藍色。

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