JP7790970B2 - 蛍光体プレートおよびそれを用いた発光装置 - Google Patents
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Description
本発明者が検討したところ、アルミナとα型サイアロン蛍光体との蛍光体プレートにおいて、色目の黒色化が進むと、それに伴って蛍光強度が低下してしまう事が判明した。
このような知見に基づきさらに鋭意研究したところ、指標となるL*a*b*色座標を適切な範囲内とすることによって、蛍光体プレートの蛍光強度を向上できることを見出し、本発明を完成するに至った。
母材と、前記母材中に分散した蛍光体とを含む板状の複合体を備える蛍光体プレートであって、
前記母材の主成分がアルミナであり、
前記蛍光体が、α型サイアロン蛍光体を含み、
JIS Z 8781-4に準拠して測定したときの、当該蛍光体プレートのL*a*b*色座標において、
L*値が、73.5以上85.0以下、
a*値が、4.4以上8.0以下、及び
b*値が、10.8以上13.0以下を満たす、
蛍光体プレートが提供される。
III族窒化物半導体発光素子と、
前記III族窒化物半導体発光素子の一面上に設けられた上記の蛍光体プレートと、
を備える、発光装置が提供される。
このような蛍光体プレートは、照射された青色光を橙色光に変換して発光する波長変換体として機能し得る。
・a*値が、4.4以上8.0以下であること。
・b*値が、10.8以上13.0以下であること。
詳細なメカニズムは定かではないが、α型サイアロン蛍光体およびアルミナを含む蛍光体プレートの黒色化を抑制できるため、その蛍光強度の低下が抑制できる、と考えられる。
(M)m(1-x)/p(Eu)mx/2(Si)12-(m+n)(Al)m+n(O)n(N)16-n ・・一般式(1)
これに対して、α型サイアロン蛍光体とアルミナとの屈折率差は適度に大きく、青色光の散乱を促し、低い蛍光体含有率で効率良く青色光の透過を抑制でき、輝度が高い橙色を発光できる、と考えられる。
各成分の屈折率の代表値として、α型サイアロン蛍光体:約2.0、YAG蛍光体:約1.8、Al2O3:約1.7、SiO2:約1.4が知られている。
加熱工程で構成成分の一部が液相を形成し、この液相に物質が移動することにより、α型サイアロン固溶体が生成する。合成後のα型サイアロン蛍光体は複数の等軸状の一次粒子が焼結して塊状の二次粒子を形成する。
本実施形態における一次粒子とは、粒子内の結晶方位が同一であり、単独で存在することができる最小粒子をいう。
α型サイアロン蛍光体の平均粒子径を5μm以上とすることにより、複合体の透明性をより高めることができる。一方、α型サイアロン蛍光体の平均粒子径を40μm以下とすることにより、ダイサー等で蛍光体プレートを切断加工する際に、チッピングが生じることを抑制することができる。
蛍光体およびアルミナの含有量は、α型サイアロン蛍光体およびアルミナの含有量の上記上限、上記下限と同様の範囲内であってもよい。
得られた蛍光体プレート中の板状の複合体の表面は、本発明の効果を損なわない範囲において研磨処理、プラズマ処理や表面コート処理等の公知の表面処理などが施されてもよい。
蛍光体プレート10は、発光素子20の一面上に直接配置されてもよいが、光透過性部材またはスペーサーを介して配置され得る。
図1は、蛍光体プレートの構成の一例を示す模式図である。図1に示す蛍光体プレート100の厚みとしては、例えば、100μm以上1mm以下としてもよい。蛍光体プレート100の厚みは、上記の製造工程で得られた後、研削などにより、適当に調整され得る。
なお、円板形状の蛍光体プレート100は、四角形状の場合と比べて、角部における欠けや割れの発生が抑制されるため、耐久性や搬送性に優れる。
また、図2(b)の発光装置120は、基板30と、ボンディングワイヤ60および電極50を介して基板30と電気的に接続された発光素子20と、発光素子20の発光面上に設けられた蛍光体プレート10と、を備える。
図2中、発光素子20と蛍光体プレート10とは、公知の方法で貼り付けられており、例えば、シリコーン系接着剤や熱融着等の方法で貼り合わされてもよい。
また、発光装置110、発光装置120は、全体を透明封止材で封止されていてもよい。
以下、参考形態の例を付記する。
1. 母材と、前記母材中に分散した蛍光体とを含む板状の複合体を備える蛍光体プレートであって、
前記母材の主成分がアルミナであり、
前記蛍光体が、α型サイアロン蛍光体を含み、
JIS Z 8781-4に準拠して測定したときの、当該蛍光体プレートのL * a * b * 色座標において、
L * 値が、73.5以上85.0以下、
a * 値が、4.4以上8.0以下、及び
b * 値が、10.8以上13.0以下を満たす、
蛍光体プレート。
2. 1.に記載の蛍光体プレートであって、
前記蛍光体の含有量は、前記複合体全体中、5Vol%以上60Vol%以下である、蛍光体プレート。
3. 1.又は2.に記載の蛍光体プレートであって、
前記α型サイアロン蛍光体および前記アルミナの含有量の合計値は、前記複合体全体中、95Vol%以上100Vol%以下である、蛍光体プレート。
4. 1.~3.のいずれか一つに記載の蛍光体プレートであって、
当該蛍光体プレートの熱伝導率が、10W/m・K以上40W/m・K以下である、蛍光体プレート。
5. 1.~4.のいずれか一つに記載の蛍光体プレートであって、
前記α型サイアロン蛍光体は、下記一般式(1)で表されるα型サイアロン蛍光体を含む、蛍光体プレート。
(M) m(1-x)/p (Eu) mx/2 (Si) 12-(m+n) (Al) m+n (O) n (N) 16-n ・・一般式(1)
(上記一般式(1)中、MはLi、Mg、Ca、Y及びランタニド元素(LaとCeを除く)からなる群から選ばれる1種以上の元素を表し、pはM元素の価数、0<x<0.5、1.5≦m≦4.0、0≦n≦2.0を表す。)
6. 1.~5.のいずれか一つに記載の蛍光体プレートであって、
照射された青色光を橙色光に変換して発光する波長変換体として用いる、蛍光体プレート。
7. III族窒化物半導体発光素子と、
前記III族窒化物半導体発光素子の一面上に設けられた1.~6.のいずれか一つに記載の蛍光体プレートと、
を備える、発光装置。
(試験例1)
試験例1の蛍光体プレートの原料として、アルミナ粉末(AHP200、日本軽金属株式会社製、BET比表面積:6.0m2/g)、Ca-αサイアロン蛍光体(アロンブライトYL-600B、デンカ株式会社製、平均粒径D50:15μm)を用いた。
試験例1の蛍光体プレートのかさ密度をJIS-R1634:1998に準拠した方法により測定したところ、3.729g/cm3であった。原料の真密度と配合比から算出した混合物の理論密度が3.781g/cm3であるので、試験例1の蛍光体プレートの相対密度は99.9%であった。
試験例1の蛍光体プレートを研磨してSEM観察を実施した結果、アルミナマトリックス相の間にCa-αサイアロン蛍光体粒子が分散した状態が観察された。
アルミナ粉末を、AKP-3000(住友化学株式会社製、BET比表面積:4.5m2/g)に変更した以外は、試験例1と同様にして、厚さ2mmの円板状の蛍光体プレートを得た。
アルミナ粉末を、AKP-20(住友化学株式会社製、BET比表面積:4.3m2/g)に変更した以外は、試験例1と同様にして、厚さ2mmの円板状の蛍光体プレートを得た。
アルミナ粉末を、AA-03(住友化学株式会社製、BET比表面積:5.2m2/g)に変更した以外は、試験例1と同様にして、厚さ2mmの円板状の蛍光体プレートを得た。
アルミナ粉末を、TM-DAR(大明化学工業株式会社製、BET比表面積:14.5m2/g)に変更した以外は、試験例1と同様にして、厚さ2mmの円板状の蛍光体プレートを得た。
アルミナ粉末を、AKP-53(住友化学株式会社製、BET比表面積:11.7m2/g)に変更した以外は、試験例1と同様にして、厚さ2mmの円板状の蛍光体プレートを得た。
各試験例で得られた蛍光体プレートの色目について、日本分光社製紫外可視分光光度計(V-550)に積分球装置(ISV-469)を取り付けた装置で測定した。標準白板(Labsphere社製、スペクトラロン)でベース補正を行った。蛍光体プレートをセットし、300~850nmの波長範囲で測定を行い、JIS Z 8781-4:2013に準拠し色目(L*、a*、b*)を算出した。結果を表1に示す。
実施例1~4の蛍光体プレートをX線回折装置(製品名:UltimaIV、リガク社製)を用いて回折パターンを測定した結果、アルミナ焼結体に結晶相が存在することを確認した。この結晶相には、主相としてαアルミナおよびCa-αサイアロン蛍光体が含まれており、僅かにγアルミナが混在していることが分かった。
各実施例・各比較例で得られた蛍光体プレートについて、平面研削盤によりさらに研削し、表1に記載のプレート厚みを有する円板状の蛍光体プレートを得た後、以下の手順に従って蛍光強度を測定した。
蛍光体プレートの光学特性は、チップオンボード型(COB型)のLEDパッケージ130を用いて測定した。図3は、蛍光体プレート100の発光スペクトルを測定するための装置(LEDパッケージ130)の概略図である。
まず、各実施例・各比較例の蛍光体プレート100、凹部70が形成されたアルミ基板(基板30)を用意した。凹部70の底面の径φを13.5mmとし、凹部70の開口部の径φを16mmとした。
次いで、基板30の凹部70の内部に、青色発光光源として青色LED(発光素子20)を実装した。
その後、基板30の凹部70の開口部を塞ぐように、青色LEDの上部に円形状の蛍光体プレート100を設置し、図3に示す装置(チップオンボード型(COB型)のLEDパッケージ130)を作製した。
20 発光素子
30 基板
40 半田
50 電極
60 ボンディングワイヤ
70 凹部
100 蛍光体プレート
100 発光装置
120 発光装置
130 LEDパッケージ
Claims (6)
- 母材と、前記母材中に分散した蛍光体とを含む板状の複合体を備える蛍光体プレートであって、
前記母材の主成分がアルミナであり、
前記蛍光体が、α型サイアロン蛍光体を含み、
前記α型サイアロン蛍光体の含有量、前記複合体全体中、20Vol%以上60Vol%以下、
当該蛍光体プレートの厚みが、0.227mm以下であり、
下記の手順に基づいてJIS Z 8781-4に準拠して測定したときの、当該蛍光体プレートのL*a*b*色座標において、
L*値が、75.0以上85.0以下、
a*値が、4.4以上8.0以下、及び
b*値が、10.8以上13.0以下を満たす、
蛍光体プレート。
(手順)
紫外可視分光光度計に積分球装置を取り付けた装置を用いて、標準白板(スペクトラロン)でベース補正し、当該蛍光体プレートを前記装置にセットし、測定モード:反射率の条件下で、300~850nmの波長範囲で測定を行い、JIS Z 8781-4:2013に準拠し、当該蛍光体プレートの色目(L * 、a * 、b * )を算出する。 - 請求項1に記載の蛍光体プレートであって、
前記α型サイアロン蛍光体および前記アルミナの含有量の合計値は、前記複合体全体中、95Vol%以上100Vol%以下である、蛍光体プレート。 - 請求項1または2に記載の蛍光体プレートであって、
当該蛍光体プレートの熱伝導率が、10W/m・K以上40W/m・K以下である、蛍光体プレート。 - 請求項1~3のいずれか一項に記載の蛍光体プレートであって、
前記α型サイアロン蛍光体は、下記一般式(1)で表されるα型サイアロン蛍光体を含む、蛍光体プレート。
(M)m(1-x)/p(Eu)mx/2(Si)12-(m+n)(Al)m+n(O)n(N)16-n ・・一般式(1)
(上記一般式(1)中、MはLi、Mg、Ca、Y及びランタニド元素(LaとCeを除く)からなる群から選ばれる1種以上の元素を表し、pはM元素の価数、0<x<0.5、1.5≦m≦4.0、0≦n≦2.0を表す。) - 請求項1~4のいずれか一項に記載の蛍光体プレートであって、
照射された青色光を橙色光に変換して発光する波長変換体として用いる、蛍光体プレート。 - III族窒化物半導体発光素子と、
前記III族窒化物半導体発光素子の一面上に設けられた請求項1~5のいずれか一項に記載の蛍光体プレートと、
を備える、発光装置。
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