JP3837588B2 - 蛍光体と蛍光体を用いた発光器具 - Google Patents
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- H01J1/62—Luminescent screens; Selection of materials for luminescent coatings on vessels
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- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10H—INORGANIC LIGHT-EMITTING SEMICONDUCTOR DEVICES HAVING POTENTIAL BARRIERS
- H10H20/00—Individual inorganic light-emitting semiconductor devices having potential barriers, e.g. light-emitting diodes [LED]
- H10H20/80—Constructional details
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- C01P2002/70—Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data
- C01P2002/72—Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data by d-values or two theta-values, e.g. as X-ray diagram
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- C01P2002/70—Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data
- C01P2002/77—Crystal-structural characteristics defined by measured X-ray, neutron or electron diffraction data by unit-cell parameters, atom positions or structure diagrams
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- C01P2002/84—Crystal-structural characteristics defined by measured data other than those specified in group C01P2002/70 by UV- or VIS- data
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Description
a)の窒素中において1700℃の温度で1時間保持してホットプレス法により焼成して製造される(例えば、特許文献1参照)。このプロセスで得られるEuイオンを付活したαサイアロンは、450から500nmの青色光で励起されて550から600nmの黄色の光を発する蛍光体となることが報告されている。しかしながら、紫外LEDを励起源とする白色LEDやプラズマディスプレイなどの用途には、黄色だけでなく橙色や赤色に発光する蛍光体も求められていた。また、青色LEDを励起源とする白色LEDにおいては、演色性向上のため橙色や赤色に発光する蛍光体が求められていた。
参照)に報告されている。さらに、刊行物「On new rare−earth doped M−Si−Al−O−N materials」(非特許文献2参照)の第2章には種々の組成のアルカリ金属とケイ素の3元窒化物、MxSiyNz(M=Ca、Sr、
Ba、Zn;x、y、zは種々の値)を母体とする蛍光体が報告されている。同様に、MxSiyNz:Eu(M=Ca、Sr、Ba、Zn;z=2/3x+4/3y)が、米国特
許6682663号(特許文献2)に報告されている。
Ca、Sr、Baなどの2価元素、MはSi、Geなどの4価元素、ZはEuなどの付活剤)蛍光体に関する記載があり、微量のAlを添加すると残光を抑える効果があることが記載されている。また、この蛍光体と青色LEDとを組み合わせることによる、やや赤みを帯びた暖色系の白色の発光装置が知られている。さらに、特開2003−277746(特許文献6)には、LxMyN(2/3x+4/3y):Z蛍光体として種々のL元素、M元素、
Z元素で構成した蛍光体が報告されている。特開2004−10786(特許文献7)には、L−M−N:Eu、Z系に関する幅広い組み合わせの記述があるが、特定の組成物や結晶相を母体とする場合の発光特性向上の効果は示されていない。
Ga)5O12:Ce3+で表さされる、セリウムで付活したイットリウム・アルミニウム・
ガーネット系蛍光体である。
ミウムを含まないが、蛍光体の輝度が低いため、その発光強度についてはさらなる改善が望まれていた。
物を母体結晶とし、光学活性な元素M、なかでもEuを発光中心として添加した固溶体結晶は特に高い輝度の橙色や赤色の発光を有する蛍光体となることを見出した。さらに、この蛍光体を用いることにより、高い発光効率を有する赤み成分に富む演色性の良い白色発光ダイオードが得られることを見いだした。
る2価と4価の元素の三元窒化物とは全く異なり、Alを代表とする3価元素を主たる構成金属元素とした多元窒化物とすることにより、従来にない輝度の赤色発光が達成されることを見いだした。また、本発明は、特許文献3などで従来報告されているM13Si18Al12O18N36、MSi5Al2ON9、M3Si5AlON10(MはCa、Ba、Srなど)
や、非特許文献2の第11章に記載されているCa1.47Eu0.03Si9Al3N16などのサイアロンとはまったく異なる組成および結晶構造を持つ結晶を母体とする新規な蛍光体である。さらに、特許文献5に記載されている数百ppm程度のAlを含む結晶と異なり、Alを代表とする3価元素が母体結晶の主たる構成元素である結晶を母体とする蛍光体で
ある。
らによって耐熱材料を希求するため、Si3N4−AlN−CaO系原料を焼成するプロセスにおいて生成することが確認された窒化物であって、その生成プロセス、生成機構については、この出願前に係る学術文献(非特許文献3参照)に詳細に報告されている。
認された経緯からも、前記文献に記載された報告内容は、耐熱特性について触れているだけであり、そこには本結晶に光学活性な元素を固溶させることおよび固溶した結晶を蛍光体として使用することについては全く記載するところはない。また、その後本発明にいたるまでの間、これを蛍光体として使用しようと検討されたことはなかった。すなわち、CaAlSiN3結晶相が、紫外線および可視光で励起され高い輝度の橙色や赤色発光を有
する蛍光体として使用し得るという重要な発見は、本発明者らにおいて初めて見出したものである。本発明者らにおいては、この知見を基礎にしてさらに鋭意研究を重ねた結果、以下(1)〜(24)に記載する構成を講ずることによって特定波長領域で高い輝度の発光現象を示す蛍光体を提供することに成功した。さらに、この蛍光体を使用し、(25)〜(37)に記載する構成を講ずることによって優れた特性を有する照明器具、画像表示装置を提供することにも成功した。さらに、この蛍光体としての無機化合物を、(38)〜(39)に記載する構成を講ずることによって、顔料および紫外線吸収剤を提供することにも成功した。すなわち、本発明は、前記知見をもとにして一連の実験と研究を行った結果、長波長領域で高輝度発光する蛍光体と該蛍光体を利用した照明装置、画像表示装置、顔料、紫外線吸収剤を提供することに成功したもので、その構成は、以下(1)〜(39)に記載のとおりである。
(ただし、Mは、Mn、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Ybからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Aは、M元素以外の2価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Dは、4価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Eは、3価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Xは、O、N、Fから選ばれる1種または2種以上の元素)であり、CaAlSiN3と同一の結晶構造を有する無機化合物からなることを特徴とする蛍光体。
(2)組成式MaAbDcEdXe(ただし、式中a+b=1であり、Mは、Mn、Ce、P
r、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Ybからなる群から選ばれる1
種または2種以上の元素、Aは、M元素以外の2価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Dは、4価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Eは、3価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Xは、O、N、Fからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素)で示され、パラメ
ータa、c、d、eが、
0.00001≦ a ≦0.1 ・・・・・・・・・・・・・・・(i)
0.5≦ c ≦ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ii)
0.5≦ d ≦ 8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(iii)
0.8×(2/3+4/3×c+d)≦ e ・・・・・・・・・・(iv)
e≦ 1.2×(2/3+4/3×c+d) ・・・・・・・・・・(v)
の条件を全て満たす組成で表され、CaAlSiN3と同一の結晶構造を有する無機化合
物からなることを特徴とする前記(1)項に記載の蛍光体。
(3)パラメータc、dが、0.5≦ c ≦1.8、かつ0.5≦ d ≦1.8の条件を満たすことを特徴とする前記(2)項に記載の蛍光体。
(4)パラメータc、d、eが、c=d=1かつe=3であることを特徴とする前記(2)項または(3)項のいずれか1項に記載の蛍光体。
(5)Aは、Mg、Ca、Sr、Baからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Dは、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、Hfからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Eは、B、Al、Ga、In、Sc、Y、La、Gd、Luからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、であることを特徴とする前記(1)項ないし(4)項のいずれか1項に記載の蛍光体。
(6)少なくとも、M元素にEuを含み、A元素にCaを含み、D元素にSiを含み、E元素にAlを含み、X元素にNを含むことを特徴とする前記(1)項ないし(5)項のいずれか1項に記載の蛍光体。
(7)CaAlSiN3と同一の結晶構造を有する無機化合物が、CaAlSiN3またはCaAlSiN3の固溶体であることを特徴とする前記(1)ないし(6)のいずれか1項に記載の蛍光体。
(8)M元素がEuであり、A元素がCaであり、D元素がSiであり、E元素がAlであり、X元素がNまたはNとOとの混合物であることを特徴とする前記(1)項ないし(7)項のいずれか1項に記載の蛍光体。
(9)少なくとも、AにSrを含むことを特徴とする前記(1)項ないし(7)項のいずれか1項に記載の蛍光体。
(10)無機化合物中に含まれるCaとSrの原子数が、
0.02 ≦ (Caの原子数)/{(Caの原子数)+(Srの原子数)} < 1
であることを特徴とする前記(9)項に記載の蛍光体。
(11)少なくとも、XにNとOを含むことを特徴とする前記(1)項ないし(10)項のいずれか1項に記載の蛍光体。
(12)無機化合物中に含まれるOとNの原子数が、
0.5 ≦ (Nの原子数)/{(Nの原子数)+(Oの原子数)} ≦ 1
であることを特徴とする前記(11)項に記載の蛍光体。
(13)MaAbD1-xE1+xN3-xOx(ただし、式中a+b=1、0<x≦0.5)で示される無機化合物からなることを特徴とする前記(11)項または(12)項のいずれか1項に記載の蛍光体。
(14)無機化合物が、平均粒径0.1μm以上20μm以下の単結晶粒子あるいは単結晶の集合体であることを特徴とする前記(1)項ないし(13)項のいずれか1項に記載の蛍光体。
(15)無機化合物に含まれる、Fe、Co、Ni不純物元素の合計が500ppm以下であることを特徴とする前記(1)項ないし(14)項のいずれか1項に記載の蛍光体。(16)前記(1)項ないし(15)項のいずれか1項に記載の無機化合物からなる蛍光体と他の結晶相あるいはアモルファス相との混合物から構成され、前記(1)項ないし(
15)項のいずれか1項に記載の無機化合物からなる蛍光体の含有量が20質量%以上であることを特徴とする蛍光体。
(17)他の結晶相あるいはアモルファス相が導電性を持つ無機物質であることを特徴とする前記(16)項に記載の蛍光体。
(18)導電性を持つ無機物質がZn、Al、Ga、In、Snから選ばれる1種または2種以上の元素を含む酸化物、酸窒化物、または窒化物、あるいはこれらの混合物であることを特徴とする前記(17)項に記載の蛍光体。
(19)他の結晶相あるいはアモルファス相が前記(1)項ないし(15)項のいずれか1項に記載の蛍光体とは異なる無機蛍光体であることを特徴とする前記(16)項に記載の蛍光体。
(20)励起源を照射することにより570nmから700nmの範囲の波長にピークを持つ蛍光を発光することを特徴とする前記(1)項ないし(19)項のいずれか1項に記載の蛍光体。
(21)励起源が100nm以上570nm以下の波長を持つ紫外線または可視光であることを特徴とする前記(20)項に記載の蛍光体。
(22)CaAlSiN3結晶相中にEuが固溶してなり、550nm以下の光を照射す
ると波長600nmから680nm以下の蛍光を発光することを特徴とする前記(20)項に記載の蛍光体。
(23)励起源が電子線またはX線であることを特徴とする前記(20)項に記載の蛍光体。
(24)励起源が照射されたときに発光する色がCIE色度座標上の(x、y)の値で、0.45 ≦ x ≦ 0.7
の条件を満たすことを特徴とする前記(20)項ないし(23)項のいずれか1項に記載の蛍光体。
(25)発光光源と蛍光体から構成される照明器具において、少なくとも前記(1)項ないし(24)項のいずれか1項に記載の蛍光体を用いることを特徴とする照明器具。
(26)該発光光源が330〜500nmの波長の光を発するLEDであることを特徴とする前記(25)項に記載の照明器具。
(27)該発光光源が330〜420nmの波長の光を発するLEDであり、前記(1)項ないし(24)項のいずれか1項に記載の蛍光体と、330〜420nmの励起光により420nm以上500nm以下の波長に発光ピークを持つ青色蛍光体と、330〜420nmの励起光により500nm以上570nm以下の波長に発光ピークを持つ緑色蛍光体とを用いることにより、赤、緑、青色の光を混ぜて白色光を発することを特徴とする前記(25)項または(26)項のいずれか1項に記載の照明器具。
(28)該発光光源が420〜500nmの波長の光を発するLEDであり、前記(1)項ないし(24)項のいずれか1項に記載の蛍光体と、420〜500nmの励起光により500nm以上570nm以下の波長に発光ピークを持つ緑色蛍光体とを用いることにより、白色光を発することを特徴とする前記(25)項または(26)項のいずれか1項に記載の照明器具。
(29)該発光光源が420〜500nmの波長の光を発するLEDであり、前記(1)項ないし(24)項のいずれか1項に記載の蛍光体と、420〜500nmの励起光により550nm以上600nm以下の波長に発光ピークを持つ黄色蛍光体とを用いることにより、白色光を発することを特徴とする前記(25)項または(26)項のいずれか1項に記載の照明器具。
(30)該黄色蛍光体がEuを固溶させたCa−αサイアロンであることを特徴とする前記(29)項に記載の照明器具。
(31)励起源と蛍光体から構成される画像表示装置において、少なくとも前記(1)項ないし(24)項のいずれか1項に記載の蛍光体を用いることを特徴とする画像表示装置。
(32)該発光光源が330〜500nmの波長の光を発するLEDであることを特徴と
する前記(31)項に記載の画像表示装置。
(33)該発光光源が330〜420nmの波長の光を発するLEDであり、前記(1)項ないし(24)項のいずれか1項に記載の蛍光体と、330〜420nmの励起光により420nm以上500nm以下の波長に発光ピークを持つ青色蛍光体と、330〜420nmの励起光により500nm以上570nm以下の波長に発光ピークを持つ緑色蛍光体とを用いることにより、赤、緑、青色の光を混ぜて白色光を発することを特徴とする前記(31)項または(32)項のいずれか1項に記載の画像表示装置。
(34)該発光光源が420〜500nmの波長の光を発するLEDであり、前記(1)項ないし(24)項のいずれか1項に記載の蛍光体と、420〜500nmの励起光により500nm以上570nm以下の波長に発光ピークを持つ緑色蛍光体とを用いることにより、白色光を発することを特徴とする前記(31)項または(32)項のいずれか1項に記載の画像表示装置。
(35)該発光光源が420〜500nmの波長の光を発するLEDであり、前記(1)項ないし(24)項のいずれか1項に記載の蛍光体と、420〜500nmの励起光により550nm以上600nm以下の波長に発光ピークを持つ黄色蛍光体とを用いることにより、白色光を発することを特徴とする前記(31)項または(32)項のいずれか1項に記載の画像表示装置。
(36)該黄色蛍光体がEuを固溶させたCa−αサイアロンであることを特徴とする前記(35)項に記載の画像表示装置。
(37)画像表示装置が、蛍光表示管(VFD)、フィールドエミッションディスプレイ(FED)、プラズマディスプレイパネル(PDP)、陰極線管(CRT)のいずれかであることを特徴とする前記(31)項ないし(36)項のいずれか1項に記載の画像表示装置。
(38)前記(1)項ないし(24)項のいずれか1項に記載の無機化合物からなる顔料。
(40)前記(1)項ないし(25)項のいずれか1項に記載の無機化合物からなる紫外線吸収剤。
主成分として含有していることにより、従来のサイアロンや酸窒化物蛍光体より長波長での発光を示し、橙色や赤色の蛍光体として優れている。励起源に曝された場合でも、この蛍光体は、輝度が低下することなく、VFD、FED、PDP、CRT、白色LEDなどに好適に使用される有用な蛍光体を提供するものである。また、この蛍光体のうち、特定の無機化合物は母体の色が赤色であり、紫外線を吸収することから、赤色の顔料および紫外線吸収剤に好適である。
本発明の蛍光体は、少なくともM元素と、A元素と、D元素と、E元素と、X元素とを含有する組成物(ただし、Mは、Mn、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Ybからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Aは、M元素以外の2価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Dは、4価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Eは、3価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Xは、O、N、Fからなる群からから選ばれる1種または2種以上の元素)であり、一般式CaAlSiN3で示される結晶相あ
るいはこの結晶と同一の結晶構造を持つ他の無機物質、あるいはこれらの結晶相の固溶体(以下、一般式CaAlSiN3で示される結晶相あるいはこの結晶と同一の結晶構造を
持つ他の無機物質、あるいはこれらの結晶相の固溶体を以下ではCaAlSiN3属結晶
と呼ぶ)である無機化合物からなる蛍光体は特に高い輝度を示す。
Mは、Mn、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Ybからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素であるが、中でも、Mn、Ce、Sm、Eu、Tb、Dy、Er、Ybからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素であることが好ましく、Euを含むことがより好ましく、Euであることが更に好ましい。
Aは、M元素以外の2価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素であるが、中でも、Mg、Ca、Sr、Baからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素であることが好ましく、Caであることが更に好ましい。
Dは、4価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素であるが、中でも、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、Hfからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素であることが好ましく、Siであることが更に好ましい。
Eは、3価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素であるが、中でも、B、Al、Ga、In、Sc、Y、La、Gd、Luからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素であることが好ましく、Alであることが更に好ましい。
Xは、O、N、Fからなる群からから選ばれる1種または2種以上の元素であるが、中でも、N、またはNとOからなることが好ましい。
の比であり、a、b、c、d、eに任意の数をかけた物も同一の組成である。従って、本発明ではa+b=1となるように、a、b、c、d、eを計算し直したものに対して以下の条件を決める。
0.00001≦ a ≦0.1 ・・・・・・・・・・・・・・・(i)
0.5≦ c ≦ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ii)
0.5≦ d ≦ 8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(iii)
0.8×(2/3+4/3×c+d)≦ e ・・・・・・・・・・(iv)
e≦ 1.2×(2/3+4/3×c+d) ・・・・・・・・・・(v)
の条件を全て満たす値から選ばれる。
中でも、MがEuの場合には発光輝度が高くなる点で、a値が0.002以上0.03以下であることが好ましい。
0.8×(2/3+4/3×c+d)以上1.2×(2/3+4/3×c+d)以下で示される量である。さらに好ましくは、e=3がよい。e値がこの値の範囲外では発光輝度が低下する。この理由は、後述のCaAlSiN3属結晶の生成割合が高くなるためであ
る。
、b=5.6497(2)Å、c=5.0627(2)Åであり、X線回折が図1-1のチャートおよび表4の面指数を持つ結晶として特徴づけられる物質である。
き、本発明で示すCaAlSiN3のX線回折結果と同一の回折を示す物質の他に、構成
元素が他の元素と置き換わることにより格子定数が変化したものもCaAlSiN3属結
晶である。ここで、構成元素が他の元素で置き換わるものとは、CaAlSiN3結晶中
のCaが元素M及び/又は元素A(ただし、Mは、Mn、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Aは、M元素以外の2価の金属元素からなる群、好ましくはMg、Ca、Sr、Baからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素)で、Siの位置が元素D(ただし、Dは4価の金属元素からなる群、好ましくはSi、Ge、Sn、Ti、Zr、Hfからなる群からから選ばれる1種または2種以上の元素)で、Alの位置が元素E(ただしEは、3価の金属元素からなる群、好ましくはB、Al、Ga、In、Sc、Y、La、Gd、Luからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素)で、Nの位置が元素X(ただし、XはO、N、Fからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素)で置換された結晶のことである。
き換わったり、Euなどの金属元素が固溶することによって格子定数は変化するが、結晶構造と原子が占めるサイトとその座標によって与えられる原子位置は骨格原子間の化学結合が切れるほどには大きく変わることはない。本発明では、X線回折や中性子線回折の結果をCmc21の空間群でリートベルト解析して求めた格子定数および原子座標から計算
されたAl−NおよびSi−Nの化学結合の長さ(近接原子間距離)が、表5に示すCa
AlSiN3の格子定数と原子座標から計算された化学結合の長さと比べて±15%以内
の場合は同一の結晶構造と定義してCaAlSiN3属結晶かどうかの判定を行う。この
判定基準は、化学結合の長さが±15%を越えて変化すると化学結合が切れて別の結晶となるためである。
方法がある。新たな物質について測定したX線回折結果から計算した格子定数と表4の面指数を用いて計算した回折のピーク位置(2θ)が主要ピークについて一致したときに当該結晶構造が同じものと特定することができる。主要ピークとしては、回折強度の強い10本程度で判定すると良い。表4は、その意味でCaAlSiN3属結晶を特定する上において基準となるもので重要である。また、CaAlSiN3結晶の結晶構造を単斜晶系や六方晶系などの他の晶系を用いても近似的な構造を定義することができ、その場合異なった空間群と格子定数および面指数を用いた表現となるが、X線回折結果に変わりはなく、それを用いた同定方法や同定結果も同一の物となる。このため、本発明では、斜方晶系としてX線回折の解析を行うものとする。この表4に基づく物質の同定方法については、後述実施例1において具体的に述べることとし、ここでは概略的な説明に留める。
、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Ybからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素)を付活すると蛍光体が得られる。CaAlSiN3属結晶の中で特に輝度が高いのは
、AがCa、DがSi、EがAl、XがNの組み合わせであるCaAlSiN3結晶を母
体とする蛍光体である。
≦x<1)結晶およびその固溶体を母体とするものは、この範囲の組成でCaAlSiN3結晶を母体とするものより短波長の蛍光体となる。
MaAbD1-xE1+xN3-xOx(ただし、式中a+b=1、0<x≦0.5)で示される組成では、CaAlSiN3属結晶の生成割合が高くなるため、発光輝度が高い。これは、4
価のD元素を3価のE元素で置換した原子数と同じだけ3価のNを2価のOで置換する組成であり、電荷の中性が保たれるため安定なCaAlSiN3属結晶が生成することによ
る。
は、高純度で極力多く含むこと、できれば単相から構成されていることが望ましいが、特性が低下しない範囲で他の結晶相あるいはアモルファス相との混合物から構成することも
できる。この場合、CaAlSiN3属結晶の含有量が20質量%以上であることが高い
輝度を得るために望ましい。さらに好ましくは50質量%以上で輝度が著しく向上する。本発明において主成分とする範囲は、CaAlSiN3属結晶の含有量が少なくとも20
質量%以上である。CaAlSiN3属結晶の含有量の割合はX線回折測定を行い、CaAlSiN3属結晶とそれ以外の結晶相のそれぞれの相の最強ピークの強さの比から求める
ことができる。
子数)+(Caの原子数)}≦0.1となる組成で添加したものは、200nmから600nmの範囲の波長の光で励起されたとき600nm以上700nmの範囲の波長にピークを持つ発光を示し、赤色の蛍光として優れた発光特性を示す。
ロピウムと、窒化カルシウムと、窒化ケイ素と、窒化アルミニウムを粉末の混合物を出発原料とするのがよい。
を付活した蛍光体を合成する場合、酸素含有量が少ない組成では、窒化ユーロピウムと、
窒化カルシウムと、窒化ケイ素と、窒化アルミニウムの混合物の出発原料は、反応性が高く高収率の合成が可能であり、好ましい。この場合、酸素は、窒化ユーロピウムと、窒化カルシウムと、窒化ケイ素と、窒化アルミニウムの原料粉末に含まれる不純物の酸素が使用される。
する場合は、窒化ユーロピウムと酸化ユーロピウムのいずれか又は混合物と、窒化カルシウムまたは酸化カルシウムまたは炭酸カルシウムのいずれか又は混合物と、窒化ケイ素と、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムと酸化アルミニウムの混合物との混合物を出発原料とすると、反応性が高く高収率の合成が可能である。
結晶成長することにより結晶同士の接触が少なくなるため、表面欠陥が少ない結晶を合成することが出来るためである。
光体より高い輝度を示し、励起源に曝された場合における蛍光体の輝度の低下が少ないので、VFD、FED、PDP、CRT、白色LEDなどに好適に有する蛍光体である。
原料粉末は、平均粒径0.5μm、酸素含有量0.93重量%、α型含有量92%の窒化ケイ素粉末、比表面積3.3m2/g、酸素含有量0.79%の窒化アルミニウム粉末
、窒化カルシウム粉末、金属ユーロピウムをアンモニア中で窒化して合成した窒化ユーロピウムを用いた。
組成式Eu0.008Ca0.992AlSiN3で示される化合物(表1に設計組成のパラメー
タ、表2に設計組成の質量%表示、表3に原料粉末の混合組成を示す。)を得るべく、窒化ケイ素粉末と窒化アルミニウム粉末と窒化カルシウム粉末と窒化ユーロピウム粉末とを、各々33.8578重量%、29.6814重量%、35.4993重量%、0.96147重量%となるように秤量し、メノウ乳棒と乳鉢で30分間混合を行なった後に、得られた混合物を、500μmのふるいを通して窒化ホウ素製のるつぼに自然落下させて、るつぼに粉末を充填した。粉体の体積充填率は約25%であった。なお、粉末の秤量、混合、成形の各工程は全て、水分1ppm以下酸素1ppm以下の窒素雰囲気を保持することができるグローブボックス中で操作を行った。
この混合粉末を窒化ホウ素製のるつぼに入れて黒鉛抵抗加熱方式の電気炉にセットした。焼成の操作は、まず、拡散ポンプにより焼成雰囲気を真空とし、室温から800℃まで毎時500℃の速度で加熱し、800℃で純度が99.999体積%の窒素を導入して圧力を1MPaとし、毎時500℃で1800℃まで昇温し、1800℃で2時間保持して行った。
焼成後、この得られた焼成体を粗粉砕の後、窒化ケイ素焼結体製のるつぼと乳鉢を用いて手で粉砕し、30μmの目のふるいを通した。粒度分布を測定したところ、平均粒径は15μmであった。
得られた合成粉末の構成結晶を以下のような手順によって同定した。先ず、標準物質となるM元素を含まない純粋なCaAlSiN3を得るべく、窒化ケイ素粉末と窒化アルミ
ニウム粉末と窒化カルシウム粉末を、各々34.088重量%、29.883重量%、36.029重量%、となるように秤量し、メノウ乳棒と乳鉢で30分間グローブボックス中で混合を行なった後に、窒化ホウ素製のるつぼに入れて黒鉛抵抗加熱方式の電気炉にセットした。焼成の操作は、まず、拡散ポンプにより焼成雰囲気を真空とし、温室から800℃まで毎時500℃の速度で加熱し、800℃で純度が99.999体積%の窒素を導入して圧力を1MPaとし、毎時500℃で1800℃まで昇温し、1800℃で2時間保持して行った。合成した試料をメノウの乳鉢を用いて粉砕し、CuのKα線を用いた粉末X線回折測定を行った。その結果、得られたチャートは図1-1に示すパターンを示し、表4に示す指数付けにより、CaAlSiN3相であると判定された。この結晶は斜方晶系で、格子定数は、a=9.8007(4)Å、b=5.6497(2)Å、c=5.0627(2)Åである。TEMを用いた収束電子線回折により決定した空間群はCmc21(International Tables for Crystallographyの36番の空間群)である。さらに、この空間群を用いてリートベルト解析により決定した各元素の原子座標位置は表5に示す通りである。X線回折の測定強度と原子座標からリートベルト法で計算した計算強度は表4に示すようによい一致を示す。
次に、合成した組成式Eu0.008Ca0.992AlSiN3で示される化合物をメノウの乳
鉢を用いて粉砕し、CuのKα線を用いた粉末X線回折測定を行った。その結果、得られ
たチャートは図1-2であり、表4に示す指数付けにより、CaAlSiN3相であると判
定された。
この粉末の組成分析を下記方法で行った。まず、試料50mgを白金るつぼに入れて、炭酸ナトリウム0.5gとホウ酸0.2gを添加して加熱融解した後に、塩酸2mlに溶かして100mlの定容として測定用溶液を作製した。この液体試料をICP発光分光分析することにより、粉体試料中の、Si、Al、Eu、Ca量を定量した。また、試料20mgをスズカプセルに投入し、これをニッケルバスケットに入れたものを、LECO社製TC−436型酸素窒素分析計を用いて、粉体試料中の酸素と窒素を定量した。測定結果は、Eu:0.86±0.01質量%、Ca:28.9±0.1質量%、Si:20.4±0.1質量%、Al:19.6±0.1質量%、N:28.3±0.2質量%、O:2.0±0.1質量%であった。表2に示す設計組成における質量%表示と比べると、特に酸素含有量が高い。この理由は、原料として用いた窒化ケイ素、窒化アルミニウム、窒化カルシウムに含まれる不純物酸素が原因である。この組成では、NとOの原子数の比N/(O+N)は0.942に相当する。全元素の分析結果から計算した合成した無機化合物の組成は、Eu0.0078Ca0.9922Si0.9997Al0.9996N2.782O0.172である。本発明は、Nの一部がOで置換されたものも発明の範囲に含み、その場合に置いても、高い輝度の赤色蛍光体が得られる。
この粉末に、波長365nmの光を発するランプで照射した結果、赤色に発光することを確認した。この粉末の発光スペクトル(図4)および励起スペクトル(図5)を蛍光分光光度計を用いて測定した結果、励起および発光スペクトルのピーク波長(表6)は449nmに励起スペクトルのピークがあり449nmの励起による発光スペクトルにおいて、653nmの赤色光にピークがある蛍光体であることが分かった。ピークの発光強度は、10655カウントであった。なおカウント値は測定装置や条件によって変化するため単位は任意単位である。また、449nmの励起による発光スペクトルから求めたCIE色度は、x=0.6699、y=0.3263の赤色であった。
実施例1に記載の原料粉末を用い、M元素を含まない純粋なCaAlSiN3を得るべ
く、窒化ケイ素粉末と窒化アルミニウム粉末と窒化カルシウム粉末を、各々34.088重量%、29.883重量%、36.029重量%、となるように秤量し、実施例1と同じ方法で粉末を作製した。X線回折測定によれば合成した粉末は、CaAlSiN3であ
ることが確認された。合成した無機化合物の励起および発光スペクトルを測定したところ570nmから700nmの範囲に顕著な発光のピークは見られなかった。
実施例2〜7として、Caの一部または全てをBaで置き換えた組成の無機化合物を作製した。
表1、表2、表3に示す組成の他は実施例1と同様の手法で無機化合物を作製した。X線回折測定によれば合成した粉末は、CaAlSiN3と同一の結晶構造を持つ無機化合
物であることが確認された。合成した無機化合物の励起および発光スペクトルを測定したところ図4、図5、および表6に示す様に、350nmから600nmの紫外線および可視光で励起されて、570nmから700nmの範囲に発光のピークを持つ赤色の蛍光体であることが確認された。なお、Ba添加量が多くなると発光輝度が低下するため、Ba添加量は少ない領域の組成が好ましい。
実施例8〜15として、Caの一部または全てをSrで置き換えた組成の無機化合物を作製した。
表1、表2、表3に示す組成の他は実施例1と同様の手法で蛍光体を作製した。X線回
折測定によれば合成した粉末は、CaAlSiN3と同一の結晶構造を持つ無機化合物で
あることが確認された。合成した無機化合物の励起および発光スペクトルを測定したところ図6、図7(実施例8〜11)、図8、図9(実施例12〜15)、および表6に示す様に、350nmから600nmの紫外線および可視光で励起されて、570nmから700nmの範囲に発光のピークを持つ赤色の蛍光体であることが確認された。なお、Sr添加量が多くなると発光輝度が低下するが、発光のピーク波長がCa単独添加よりも短波長側に移動するので、600nmから650nmの範囲にピーク波長を持つ蛍光体を得たい場合は、Caの一部をSrで置換することは有効である。
実施例16〜25として、Caの一部または全てをMgで置き換えた組成の無機化合物を作製した。
表1、表2、表3に示す組成の他は実施例1と同様の手法で蛍光体を作製した。X線回折測定によれば合成した粉末は、CaAlSiN3と同一の結晶構造を持つ無機化合物で
あることが確認された。合成した無機化合物の励起および発光スペクトルを測定したところ図10、図11、および表6に示す様に、350nmから600nmの紫外線および可視光で励起されて、570nmから700nmの範囲に発光のピークを持つ赤色の蛍光体であることが確認された。なお、Mg添加量が多くなると発光輝度が低下するため、Mg添加量は少ない領域の組成が好ましい。
実施例26〜30として、Nの一部をOで置き換えた組成の無機化合物を作製した。この場合、NとOとでは価数が異なるため単純な置き換えでは全体の電荷が中性とならない。そこで、Si−NをAl−Oで置き換えた組成である、
Ca6Si6-xAl6+xOxN18-x(0<x≦3)
組成を検討した。
表7、表8に示す組成の他は実施例1と同様の手法で蛍光体を作製した。X線回折測定によれば合成した粉末は、CaAlSiN3と同一の結晶構造を持つ無機化合物であるこ
とが確認された。合成した無機化合物の励起および発光スペクトルを測定したところ図12、図13に示す様に、350nmから600nmの紫外線および可視光で励起されて、570nmから700nmの範囲に発光のピークを持つ赤色の蛍光体であることが確認された。なお、酸素添加量が多くなると発光輝度が低下するため、酸素添加量は少ない領域の組成が好ましい。
実施例1と同じ原料粉末を用いて、無機化合物(表9に原料粉末の混合組成、表10に組成パラメータを示す)を得るべく、窒化ケイ素粉末と窒化アルミニウム粉末と窒化カルシウム粉末と窒化ユーロピュウム粉末とを秤量し、メノウ乳棒と乳鉢で30分間混合を行なった後に、得られた混合物を、金型を用いて20MPaの圧力を加えて成形し、直径12mm、厚さ5mmの成形体とした。なお、粉末の秤量、混合、成形の各工程は全て、水分1ppm以下酸素1ppm以下の窒素雰囲気を保持することができるグローブボックス中で操作を行った。
この成形体を窒化ホウ素製のるつぼに入れて黒鉛抵抗加熱方式の電気炉にセットした。焼成の操作は、まず、拡散ポンプにより焼成雰囲気を真空とし、温室から800℃まで毎時500℃の速度で加熱し、800℃で純度が99.999体積%の窒素を導入して圧力を1MPaとし、毎時500℃で1800℃まで昇温し、1800℃で2時間保持して行った。焼成後、得られた焼結体の構成結晶を同定した結果、CaAlSiN3相であると判定された。この粉末に、波長365nmの光を発するランプで照射した結果、赤色に発光することを確認した。この粉末の発光スペクトルおよび励起スペクトルを蛍光分光光度計を用いて測定した結果、表11に示す様に、350nmから600nmの紫外線および可視光で励起されて、570nmから700nmの範囲に発光のピークを持つ赤色の蛍光体であることが確認された。なお、本実施例は他の実施例と異なる装置で測定したため、カウント値は、実施例31〜37の範囲でしか比較できない。
実施例38〜56、60〜76として、EuaCabSicAldNe組成におけるc、d
、eパラメータを変化させた組成の無機化合物を作製した。
表12、表13に示す組成の他は実施例1と同様の手法で蛍光体を作製した。X線回折測定によれば合成した粉末は、CaAlSiN3と同一の結晶構造を持つ無機化合物を含
有する粉末であることが確認された。合成した無機化合物の励起および発光スペクトルを測定したところ表14に示す様に、350nmから600nmの紫外線および可視光で励起されて、570nmから700nmの範囲に発光のピークを持つ赤色の蛍光体であることが確認された。
実施例77〜84として、EuaCabDcEdXe組成におけるD、E、X元素を変化さ
せた組成の無機化合物を作製した。
表15、表16に示す組成の他は実施例1と同様の手法で蛍光体を作製した。X線回折測定によれば合成した粉末は、CaAlSiN3と同一の結晶構造を持つ無機化合物を含
有する粉末であることが確認された。合成した無機化合物の励起および発光スペクトルを測定したところ表17に示す様に、350nmから600nmの紫外線および可視光で励起されて、570nmから700nmの範囲に発光のピークを持つ赤色の蛍光体であることが確認された。
実施例85〜92として、MaCabSicAld(N,O)e組成におけるM元素を変化
させた組成の無機化合物を作製した。
表18、表19に示す組成の他は実施例1と同様の手法で蛍光体を作製した。X線回折測定によれば合成した粉末は、CaAlSiN3と同一の結晶構造を持つ無機化合物を含
有する粉末であることが確認された。合成した無機化合物の励起および発光スペクトルを測定したところ表17に示す様に、350nmから600nmの紫外線および可視光で励起されて、実施例89の他は570nmから700nmの範囲に発光のピークを持つ赤色の蛍光体であることが確認された。実施例89ではピーク波長550nmの発光を示した
。
せて青色LED2上にかぶせた構造とする。導電性端子に電流を流すと、該LED2は450nmの光を発し、この光で黄色蛍光体および赤色蛍光体が励起されて黄色および赤色の光を発し、LEDの光と黄色および赤色が混合されて電球色の光を発する照明装置として機能する。
l10O17:Eu)と緑色蛍光体(BaMgAl10O17:Eu、Mn)とを樹脂層に分散させて紫外LED上にかぶせた構造とする。導電性端子に電流を流すと、LEDは380nmの光を発し、この光で赤色蛍光体と緑色蛍光体と青色蛍光体が励起されて赤色と緑色と青色の光を発する。これらの光が混合されて白色の光を発する照明装置として機能する。
2.LEDチップ。
3、4.導電性端子。
5.ワイヤーボンド。
6.樹脂層。
7.容器。
8.本発明の赤色蛍光体(実施例1)。
9.緑色蛍光体。
10.青色蛍光体。
11、12、13.紫外線発光セル。
14、15、16、17.電極。
18、19.誘電体層。
20.保護層。
21、22.ガラス基板。
Claims (39)
- 少なくともM元素と、A元素と、D元素と、E元素と、X元素(ただし、Mは、Mn、
Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Ybからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Aは、M元素以外の2価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Dは、4価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Eは、3価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Xは、O、N、Fからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素)とを含む
組成を有し、明細書中で定義するCaAlSiN3と同一の結晶構造を有する無機化合物
からなることを特徴とする蛍光体。 - 組成式MaAbDcEdXe(ただし、式中a+b=1であり、Mは、Mn、Ce、Pr、
Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Ybからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Aは、M元素以外の2価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Dは、4価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Eは、3価の金属元素からなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Xは
、O、N、Fからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素)で示され、パラメータa、c、d、eが、
0.00001≦ a ≦0.1 ・・・・・・・・・・・・・・・(i)
0.5≦ c ≦ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ii)
0.5≦ d ≦ 8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(iii)
0.8×(2/3+4/3×c+d)≦ e ・・・・・・・・・・(iv)
e≦ 1.2×(2/3+4/3×c+d) ・・・・・・・・・・(v)
の条件を全て満たす組成で表され、CaAlSiN3と同一の結晶構造を有する無機化合
物からなることを特徴とする請求項1記載の蛍光体。 - パラメータc、dが、0.5≦ c ≦1.8、かつ0.5≦ d ≦1.8の条件を満たすことを特徴とする請求項2に記載の蛍光体。
- パラメータc、d、eが、c=d=1かつe=3であることを特徴とする請求項2または3に記載の蛍光体。
- Aが、Mg、Ca、Sr、Baからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Dが、Si、Ge、Sn、Ti、Zr、Hfからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、Eが、B、Al、Ga、In、Sc、Y、La、Gd、Luからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素、であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の蛍光体。
- 少なくとも、M元素にEuを含み、A元素にCaを含み、D元素にSiを含み、E元素にAlを含み、X元素にNを含むことを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の蛍光体。
- CaAlSiN3と同一の結晶構造を有する無機化合物が、CaAlSiN3またはCaAlSiN3の固溶体であることを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載の蛍光体。
- M元素がEuであり、A元素がCaであり、D元素がSiであり、E元素がAlであり、X元素がNまたはNとOとの混合物であることを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の蛍光体。
- 少なくとも、AにSrを含むことを特徴とする請求項1ないし7のいずれか1項に記載の蛍光体。
- 無機化合物中に含まれるCaとSrの原子数が、
0.02 ≦ (Caの原子数)/{(Caの原子数)+(Srの原子数)} < 1
であることを特徴とする請求項9に記載の蛍光体。 - 少なくとも、XにNとOを含むことを特徴とする請求項1ないし10のいずれか1項に記載の蛍光体。
- 無機化合物中に含まれるOとNの原子数が、
0.5 ≦ (Nの原子数)/{(Nの原子数)+(Oの原子数)} ≦ 1
であることを特徴とする請求項11に記載の蛍光体。 - MaAbD1-xE1+xN3-xOx(ただし、式中a+b=1、0<x≦0.5)で示される無機化合物からなることを特徴とする請求項11または12に記載の蛍光体。
- 無機化合物が、平均粒径0.1μm以上20μm以下の単結晶粒子あるいは単結晶の集合体であることを特徴とする請求項1ないし13のいずれか1項に記載の蛍光体。
- 無機化合物に含まれる、Fe、Co、Ni不純物元素の合計が500ppm以下であることを特徴とする請求項1ないし14のいずれか1項に記載の蛍光体。
- 請求項1ないし15のいずれか1項に記載の無機化合物からなる蛍光体と他の結晶相あるいはアモルファス相との混合物から構成され、混合物中の前者の割合が20質量%以上であることを特徴とする蛍光体。
- 前記他の結晶相あるいはアモルファス相が導電性を持つ無機物質であることを特徴とする請求項16に記載の蛍光体。
- 前記導電性を持つ無機物質がZn、Al、Ga、In、Snからなる群から選ばれる1種または2種以上の元素を含む酸化物、酸窒化物、または窒化物、あるいはこれらの混合物からなる材料であることを特徴とする請求項17に記載の蛍光体。
- 前記他の結晶相あるいはアモルファス相が請求項1ないし15のいずれか1項に記載の蛍光体とは異なる無機蛍光体であることを特徴とする請求項16に記載の蛍光体。
- 励起源を照射することにより570nmから700nmの範囲の波長にピークを持つ蛍光を発光することを特徴とする請求項1ないし19のいずれか1項に記載の蛍光体。
- 該励起源が100nm以上570nm以下の波長を持つ紫外線または可視光であることを特徴とする請求項20に記載の蛍光体。
- CaAlSiN3結晶相中にEuが固溶してなり、550nm以下の光を照射すると波
長600nmから680nm以下の蛍光を発光することを特徴とする請求項20に記載の蛍光体。 - 該励起源が電子線またはX線であることを特徴とする請求項20に記載の蛍光体。
- 励起源が照射されたときに発光する色がCIE色度座標上の(x、y)の値で、
0.45 ≦ x ≦ 0.7
の条件を満たすことを特徴とする請求項20ないし23のいずれか1項に記載の蛍光体。 - 発光光源と蛍光体から構成される照明器具において、少なくとも請求項1ないし24のいずれか1項に記載の蛍光体を用いることを特徴とする照明器具。
- 該発光光源が330〜500nmの波長の光を発するLEDであることを特徴とする請求項25に記載の照明器具。
- 該発光光源が330〜420nmの波長の光を発するLEDであり、請求項1ないし24のいずれか1項に記載の蛍光体と、330〜420nmの励起光により420nm以上500nm以下の波長に発光ピークを持つ青色蛍光体と、330〜420nmの励起光により500nm以上570nm以下の波長に発光ピークを持つ緑色蛍光体とを用いることにより、赤、緑、青色の光を混ぜて白色光を発することを特徴とする請求項25または26に記載の照明器具。
- 該発光光源が420〜500nmの波長の光を発するLEDであり、請求項1ないし24のいずれか1項に記載の蛍光体と、420〜500nmの励起光により500nm以上570nm以下の波長に発光ピークを持つ緑色蛍光体とを用いることにより、白色光を発することを特徴とする請求項25または26に記載の照明器具。
- 該発光光源が420〜500nmの波長の光を発するLEDであり、請求項1ないし24のいずれか1項に記載の蛍光体と、420〜500nmの励起光により550nm以上600nm以下の波長に発光ピークを持つ黄色蛍光体とを用いることにより、白色光を発することを特徴とする請求項25または26に記載の照明器具。
- 該黄色蛍光体がEuを固溶させたCa−αサイアロンであることを特徴とする請求項29に記載の照明器具。
- 励起源と蛍光体から構成される画像表示装置において、少なくとも請求項1ないし24のいずれか1項に記載の蛍光体を用いることを特徴とする画像表示装置。
- 該発光光源が330〜500nmの波長の光を発するLEDであることを特徴とする請求項31に記載の画像表示装置。
- 該発光光源が330〜420nmの波長の光を発するLEDであり、請求項1ないし24のいずれか1項に記載の蛍光体と、330〜420nmの励起光により420nm以上500nm以下の波長に発光ピークを持つ青色蛍光体と、330〜420nmの励起光により500nm以上570nm以下の波長に発光ピークを持つ緑色蛍光体とを用いることにより、赤、緑、青色の光を混ぜて白色光を発することを特徴とする請求項31または32に記載の画像表示装置。
- 該発光光源が420〜500nmの波長の光を発するLEDであり、請求項1ないし24のいずれか1項に記載の蛍光体と、420〜500nmの励起光により500nm以上570nm以下の波長に発光ピークを持つ緑色蛍光体とを用いることにより、白色光を発することを特徴とする請求項31または32に記載の画像表示装置。
- 該発光光源が420〜500nmの波長の光を発するLEDであり、請求項1ないし24のいずれか1項に記載の蛍光体と、420〜500nmの励起光により550nm以上600nm以下の波長に発光ピークを持つ黄色蛍光体とを用いることにより、白色光を発
することを特徴とする請求項31または32に記載の画像表示装置。 - 該黄色蛍光体がEuを固溶させたCa−αサイアロンであることを特徴とする請求項35に記載の画像表示装置。
- 画像表示装置が、蛍光表示管(VFD)、フィールドエミッションディスプレイ(FED)、プラズマディスプレイパネル(PDP)、陰極線管(CRT)のいずれかであることを特徴とする請求項31ないし36のいずれか1項に記載の画像表示装置。
- 請求項1ないし24のいずれか1項に記載の無機化合物からなる顔料。
- 請求項1ないし24のいずれか1項に記載の無機化合物からなる紫外線吸収剤。
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