L'Université Finica au Vietnam a signalé un phosphore blanc chaud à un composant d'oxyde de zinc dopé à l'aluminium

Jul 12, 2021

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Le développement de luminophores à spectre complet est la clé de la prochaine génération de dispositifs électroluminescents de haute qualité. Des chercheurs de l'Université Finica au Vietnam ont signalé un nouveau phosphore à large bande basé sur un phosphore d'oxyde de zinc dopé à l'aluminium à un seul composant. Sous l'excitation d'une lumière ultraviolette à 325 nm, le phosphore ZnO:Al a une émission à spectre complet dans la bande de lumière visible de 400 à 800 nm. Les coordonnées de chromaticité CIE sont (0,42, 0,48), l'efficacité quantique est de 43% et l'indice de rendu des couleurs (CRI) est de 74, la température de couleur corrélée (CCT) est de 3873 K et l'énergie d'activation est de 0,22 eV . Ce n'est qu'avec ce phosphore d'oxyde de zinc dopé à l'aluminium luminescent à large bande qu'un spectre d'émission avec un CRI élevé de 87 et un CCT de 4067k peut être obtenu. Les résultats montrent que le phosphore blanc chaud dopé à un seul composant Al3 est un excellent matériau candidat pour les dispositifs à lumière blanche. Des articles connexes ont été publiés dans la revue Dalton Transactions sous le titre&"Single-composition Al3+-singly doped ZnO phosphors for UV-pumped warm white light-emitting diode applications &".

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En raison de sa petite taille, de sa longue durée de vie, de son efficacité énergétique élevée, de son temps de réponse rapide, de ses économies d'énergie et de sa protection de l'environnement, les diodes électroluminescentes blanches (WLED) remplacent progressivement les sources lumineuses traditionnelles telles que les lampes à incandescence, les lampes fluorescentes (FL) ou le sodium haute pression. lampes (HPS). Comme nous le savons tous, la qualité de la lumière est caractérisée par plusieurs valeurs clés de mérite, dont la température de couleur corrélée (CCT), l'efficacité lumineuse (LE) et l'indice de rendu des couleurs (CRI). Parmi eux, l'IRC est un paramètre clé de l'affichage couleur WLED, l'IRC peut être modifié de 0 à 100 ; parmi eux, une valeur CRI plus élevée signifie une meilleure reproduction des couleurs précises.

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Ces dernières années, un nouveau terme"éclairage à spectre complet visible" a été largement utilisé dans le monde entier. Il propose une source lumineuse à IRC élevé qui peut simuler la lumière naturelle. Généralement, les WLED commerciales sont fabriquées en enduisant des phosphores jaunes (YAG : Ce3+) sur des puces LED bleues ; cependant, en raison du manque de composants rouges dans la zone visible, il a un faible CCT et un mauvais IRC. Pour surmonter ces problèmes, une méthode réalisable consiste à utiliser des puces UV-LED recouvertes de phosphores bleu (B), vert (V) et rouge (R). Cependant, en raison de la réabsorption de la lumière bleue par les luminophores rouge et vert, la WLED obtenue montre une efficacité lumineuse relativement faible.

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Par conséquent, le développement de la pleine lumière visible est d'une grande importance. L'oxyde de zinc (ZnO) a une large bande interdite de 3,3 à 3,4 eV et l'énergie de liaison des excitons atteint 60 meV à température ambiante. Il peut émettre de la lumière dans toute la région ultraviolette/visible et devrait être largement utilisé dans les dispositifs photovoltaïques tels que les cellules solaires et les photoanodes. Il est également rapporté que les matériaux à base de ZnO dopé métal tels que les films ZnO dopé Mg, les nanotiges ZnO dopé Ga et les nanopoudres ZnO dopé Al et Mn peuvent obtenir des spectres blancs à large bande. Cependant, les particules de la taille du micron nécessitent généralement des luminophores pour fabriquer des dispositifs électroluminescents de nouvelle génération avec une meilleure qualité de lumière. Par conséquent, le phosphore à base d'oxyde de zinc monophasé à spectre visible complet devrait être utilisé pour préparer des WLED respectueuses de l'environnement avec un rendement élevé et un IRC élevé.



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