LED用荧光粉研究报告1
蓝色LED芯片+黄色荧光粉,芯片发出的蓝光与荧光粉发出的黄光互补形成白光
(该荧光体中Ce3+离子的发射光谱不具连续光谱特性,显色性较差,难以满足低色温照明的要求,同时发光效率还不够高,需要通过开发新型的高效荧光粉来改善)2
蓝色LED芯片+绿色或红色荧光粉,通过芯片发出的蓝光与荧光粉发出的绿光和红光复合得到白光
(显色性较好,但是,这种方法所用荧光粉有效转换效率较低,尤其是红色荧光粉的效率需要较大幅度的提高
紫光或紫外光LED芯片上+三基色或多种颜色的荧光粉,利用该芯片发射的长波紫外光或紫光来激发荧光粉而实现白光发射
(该方法显色性更好,但转化率低且目前转换效率较高的红色和绿色荧光粉多为硫化物体系,这类荧光粉发光稳定性差、光衰较大)背景介绍为了得到白光LED,在芯片上涂覆荧光粉的方法主要采用以下三种
LED常用荧光粉按化学成分大体分以下几类:1
铝酸盐荧光粉;(优点:亮度高,发射峰宽,成本低,工艺成熟,应用广泛,黄粉效果较好;缺点:抗湿性较差,激发波段窄,光谱中缺乏红光的成分,显色指数不高)2
硅酸盐荧光粉;(良好的化学稳定性和热稳定性,灼烧温度比铝酸盐体系低100度左右,理论上具有很好的发展研究趋势,但是目前工艺不成熟,应用较少)3
氮化物荧光粉;(激发波段宽,温度稳定性好,非常稳定红粉、绿粉较好;但是制造成本较高,发射峰较窄)4
硫化物荧光粉
(激发波段宽,红粉、绿粉较好,但是对湿度敏感,制造过程中会产生污染,对人有害,属于淘汰的产品)荧光粉的分类名称组成分子式发光颜色波长(nm)粉体外观半径(µm)YAGY3Al5O12:Ce,Ca,Cd黄—绿585~520黄—绿5
0TAGTb3Al5O12:Ce,Ca,Cd黄560~536黄5
0BOSE(Sr,Ba,Ca)2SiO4:Eu黄—绿585~520黄—绿5