JP2016207824A - 発光装置及びその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 可視光の短波長領域の光を発する励起光源と、励起光源からの光を吸収して波長変換し、励起光源からの光よりも長波長領域の光を発する蛍光物質と、を有する発光装置であって、発光装置の可視光領域における発光スペクトルは、励起光源からの光がエネルギー強度の最大値を示す波長を第1の波長、波長変換部材からの光がエネルギー強度の最大値を示す波長を第2の波長、第1の波長と前記第2の波長との間で発光装置の発光スペクトルがエネルギー強度の最小値を示す波長を第3の波長、650nmを第4の波長、520nmを第5の波長として、第1の波長におけるエネルギー強度と第2乃至5の波長におけるエネルギー強度の比は、第1:第2:第3:第4:第5=100:(40〜60):(10〜25):(25〜35):(45〜55)である。
【選択図】 図3
Description
本明細書中における「可視光の短波長領域」は、λp=380nm以上495nm以下の波長領域をいう。また、「紫外領域」は、λp=380nm未満までの波長領域をいう。本明細書における発光特性は、JIS Z 8724−1997に準拠した方法により測定する。この測定方法を元に、平均演色評価数および特殊演色評価数をJIS Z 8726−1990に準拠した計算により求める。
例えば、約430nm〜480nm(第1の波長)に発光ピーク(エネルギー強度)を有する発光素子10と、約548nm乃至約610nm(第2の波長)に発光ピーク(エネルギー強度)を有する蛍光物質50と、を用いると、約480nm(第3の波長)付近にエネルギー強度の最小値を示す。このとき第1の波長のエネルギー強度を100としたとき、第3の波長のエネルギー強度が10〜25の関係となっている。より好ましくは第3の波長のエネルギー強度が10〜20であり、さらに好ましくは第3の波長のエネルギー強度が15〜20である。また、また、630nm〜700nmに発光ピークを持つ赤色、例えば650nm付近に発光ピークを持つ赤色(第4の波長)、及び、515nm〜548nmに発光ピークを持つ緑色(第5の波長)の蛍光物質も選択する。第4の波長のエネルギー強度が25〜35である。さらに第5の波長のエネルギー強度が45〜55であるが、45〜50であることがより好ましい。第3の波長を低くするため、515nmよりも長波長領域に発光ピークを持つ蛍光物質を用いることが好ましい。
発光装置100は、特殊演色評価数R9が5以上20以下であることが好ましい。赤色の発光を所定の範囲に抑えることにより、より自然な照明とすることができる。
蛍光物質50は組成の異なる3種または4種以上が混合されていることが好ましい。これにより小型で電力効率の良い発光装置を提供することができる。
蛍光物質50は、Sr4Al14O25:Eu、BaSi2O2N2:Eu、シリケート、βサイアロンの少なくとも1種以上の蛍光物質を有することが好ましい。
蛍光物質50は、更にLAG、YAGを含むことが好ましい。
または、蛍光物質50は、少なくとも5nm以上発光ピークの離れた赤色領域で発光する2種類以上の蛍光体を含むことが好ましい。例えば、600nm〜620nmに発光ピークを持つCASNと、620nm〜650nmに発光ピークを持つSCASNとを用いても良い。このCASN、SCASNは可視光の長波長領域に発光ピークを有するため、赤色領域のエネルギー強度を高めることができる。または、赤色に発光するK2SiF6:Mn(KSF)と、620nm〜650nmに発光ピークを持つSCASNとを用いても良い。KSFは鋭い発光ピークを持つ。
蛍光物質50は、これらを用いて白色に発光する発光装置を製造することが高演色性や高輝度の観点から好ましいが、これに限定されることなく種々の蛍光体を使用することができる。
Sr4Al14O25:Eu(SAE)が好ましい。
Eu、Ce等のランタノイド系元素で主に賦活される酸窒化物系蛍光体は、MSi2O2N2:Eu(Mは、Sr、Ca、Ba、Mg、Znから選ばれる少なくとも1種以上である。)があり、BaSi2O2N2:Euが好ましい。
希土類ケイ酸塩として、M2SiO4:Eu(Mは、Sr、Ca、Ba、Mg、Znから選ばれる少なくとも1種以上である。)で表されるシリケートであり、Sr2SiO4:Euが好ましい。
Ce等のランタノイド系元素で主に賦活される希土類アルミン酸塩蛍光体には、Y3Al5O12:Ce、(Y0.8Gd0.2)3Al5O12:Ce、Y3(Al0.8Ga0.2)5O12:Ce、(Y,Gd)3(Al,Ga)5O12の組成式で表されるYAG蛍光体などがある。また、Yの一部若しくは全部をTb、Lu等で置換したTb3Al5O12:Ce(TAG)、Lu3Al5O12:Ce(LAG)などもあり、YAG、LAGが好ましい。
さらに、Eu、Ce等のランタノイド系元素で主に賦活される窒化物系蛍光体として、MAlSiN3:Eu(Mは、Sr、Ca、Ba、Mg、Znから選ばれる少なくとも1種以上である。)があり、(Sr,Ca)AlSiN3:Euで表されるSCASNが好ましい。SCASNは、少なくとも5nm以上発光ピークの離れた2種類以上が混合されていることが好ましい。SCASNは、610nm〜630nmに発光ピークを有するものと、645nm〜670nmに発光ピークを有するものとを使用することが好ましい。
その他、Eu、Ce等のランタノイド系元素で主に賦活される窒化物系蛍光体は、M2Si5N8:Eu(Mは、Sr、Ca、Ba、Mg、Znから選ばれる少なくとも1種以上である。)などがある。また、M2Si5N8:EuのほかMSi7N10:Eu、M1.8Si5O0.2N8:Eu、M0.9Si7O0.1N10:Eu(Mは、Sr、Ca、Ba、Mg、Znから選ばれる少なくとも1種以上である。)などもある。
アルカリ土類硫化物蛍光体には、La2O2S:Eu、Y2O2S:Eu、Gd2O2S:Euなどがある。
また、上記蛍光体以外の蛍光体であって、同様の性能、作用、効果を有する蛍光体も使用することができる。
実施例1の発光装置は、凹部を持つパッケージと、パッケージに載置される450nm〜460nmに発光ピークを持つ光を発する発光素子と、凹部内に蛍光体を分散させ自然沈降させたシリコーン樹脂と、を有する発光装置である。この凹部内に配置される蛍光体は、LAG、SAE、YAG、2種類のSCASNである蛍光体を用いる。
パッケージは縦3mm、横3mm、高さ0.65mmの外形寸法を有し、上面視で角部に丸みを帯びた略四角形の凹部を有する。パッケージは凹部の底面に一対のリードを有し、リードの表面はメッキされている。
発光素子は金ワイヤを用いて一対のリードと電気的に接続されている。
シリコーン樹脂は、凹部内に配置された発光素子を覆っている。シリコーン樹脂中には拡散剤を分散している。シリコーン樹脂の重量を100とした際、拡散剤は約15wt%である。
発光装置の可視光領域における発光スペクトルにおいて、450nm〜460nmに発光素子のエネルギー強度の最大値を示す第1の波長と、570nm〜590nmに蛍光対のエネルギー強度の最大値を示す第2の波長と、第1の波長と第2の波長の間の465nm〜485nmにエネルギー強度の最小値を占める第3の波長と、650nmの第4の波長と、520nmの第5の波長と、を持ち、第1の波長におけるエネルギー強度と第2乃至5の波長におけるエネルギー強度の比は、第1:第2:第3:第4:第5=100:50〜60:10〜20:25〜35:45〜50である。
平均演色評価数は82.1、特殊演色評価数(R9)は8.0、色温度は4873K、色調x=0.348、色調y=0.359である。
実施例2は実施例1と蛍光体の種類及び配合量が異なる以外はぼほ同様である。
シリコーン樹脂を100とした際、Lu3Al5O12:Ce(LAG)、Sr4Al14O25:Eu(SAE)、(Sr0.91,Ca0.09)AlSiN3:Euと(Sr0.85,Ca0.15)AlSiN3:Eu(2種類のSCASN)を用いる。(Sr0.91,Ca0.09)AlSiN3:Euと(Sr0.85,Ca0.15)AlSiN3:Euとは、発光ピークにおいて5nm以上離れている。LAGが約33wt%、SAEが約41wt%、2種類のSCASNが約3wt%である。
平均演色評価数は82.0、特殊演色評価数(R9)は7.9、色温度は4902K、色調x=0.348、色調y=0.358である。
これにより、太陽光のように連続したスペクトルを持ち、演色性の高い発光装置を提供することができる。また200lm/W以上の高効率の発光装置を提供することができる。照明色調規格の平均演色評価数80〜85、特殊演色評価数(R9)0〜15の範囲内にあるため、好ましい。実施例2の光束100%に対して実施例1は光束で100.6%高い。
11 保護素子
20 パッケージ
20a 底面部
20b 側面部
30a 第1の電極
30b 第2の電極
40 ワイヤ
50 蛍光物質
51 樹脂
Claims (8)
- 可視光の短波長領域の光を発する励起光源と、
前記励起光源からの光を吸収して波長変換し、前記励起光源からの光よりも長波長領域の光を発する蛍光物質と、を有する発光装置であって、
前記発光装置の可視光領域における発光スペクトルは、前記励起光源からの光がエネルギー強度の最大値を示す波長を第1の波長、前記波長変換部材からの光がエネルギー強度の最大値を示す波長を第2の波長、前記第1の波長と前記第2の波長との間で前記発光装置の発光スペクトルがエネルギー強度の最小値を示す波長を第3の波長、650nmを第4の波長、520nmを第5の波長として、
前記第1の波長におけるエネルギー強度と前記第2乃至5の波長におけるエネルギー強度の比は、第1:第2:第3:第4:第5=100:(40〜60):(10〜25):(25〜35):(45〜55)である発光装置。 - 前記発光装置は、平均演色評価数が80以上90以下である請求項1に記載の発光装置。
- 前記励起光源は発光素子である請求項1又は2に記載の発光装置。
- 前記蛍光物質は、Sr4Al14O25:Eu、BaSi2O2N2:Eu、シリケート、βサイアロンの少なくとも1種以上の蛍光物質を有する請求項1乃至3の何れか一項に記載の発光装置。
- 前記蛍光物質は、更にLAG、又は、YAGを含む請求項1乃至4の何れか一項に記載の発光装置。
- 前記蛍光物質は、更に少なくとも5nm以上発光ピークの離れた2種類以上のSCASNを含む請求項1乃至5の何れか一項に記載の発光装置。
- 前記SCASNは、610nm〜630nmに発光ピークを有する請求項6に記載の発光装置。
- 前記発光装置は、特殊演色評価数R9が5以上20以下である請求項1乃至7の何れか一項に記載の発光装置。
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