【互联网+】白光LED用红色荧光粉的制备及开发商业计划书.docx
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1、白光LED用红色荧光粉的制备及开发项目计划书1 .项目背景市场分析与项目定位白光发光二极管(LED,LightEmittingDiode)是继节能灯后的新一代固态光源,与传统的荧光灯和节能灯比,LED更节能,并且由于LED中不需要添加汞作为激发光源,在生产和后处理过程中都不会对环境产生影响,安全环保。因此,自从上个世纪九十年代其进入市场开始就倍受关注,被誉为21世纪绿色照明。LED的发展异常迅速,蕴藏着巨大的发展潜力和广阔的发展空间,具有十分显著的经济社会效益。白光LED不仅可以用作生活照明、装饰照明,还可以用于显示屏的背光源。目前中小尺寸平板电脑背光中,LED渗透率已接近100%,智能手机方
2、面,LED背光渗透率也已达到80%左右。在NB/PCMonitor/LCDTV等大尺寸背光领域,LED的渗透率也已接近100%。白光LED在照明及显示领域的应用不断拓展,对发光效率、色温(如2700K)、显色指数(大于85)、色域(大于90%NTSC)等性能指标的要求越来越高。YAG荧 光粉U 金线 LED芯片E:LED芯片发蓝光引线ErYAG荧光粉发黄光图1蓝光芯片,+黄粉”方式封装白光LED原理图已经商业化的白光LED普遍采用“蓝光芯片+黄粉”方式实现(图1),其中黄色荧光粉为Ce?+离子掺杂的Y3Al5Oi2(YAG:Ce)或YAG的优化改进品。但由于缺少红色成分,LED器件显色性低、色
3、温偏高、色域窄的缺点逐渐显现,已经无法满足时代的发展和人们的需求,很大程度上降低了消费信心,对产业的健康、可持续发展埋下隐患。另一方面,随着近紫外LED的逐渐发展,发现“近紫外LED+红绿蓝三色(RGB)荧光粉”这种方式封装的白光LED(图2),可以克服“蓝光芯片+黄色荧光粉”组合成的白光LED显色指数较低、缺乏室内照明所偏爱的暖色调光和制备温度较高等缺点,是新一代白光LED的可行方案。然而,近紫外LED用的三基色荧光粉依然匮乏,红色组分问题尤其突出,荧光粉问题也影响了其进一步应用。图2近紫外芯片与三基色荧光粉组合白光LED因此,不论是用“蓝光LED+黄色荧光粉”来构成白光,还是用“近紫外LE
4、D+红绿蓝三色荧光粉”来合成白光LED,高性能的红色荧光粉已成为影响白光LED发展的关键性瓶颈之一。对于红色组分,硫化物体系Ca-xSrxS:Ei?+稳定性差,存在分解产物环保问题以及对器件损害的问题,氮化物体系M2Si5N8(M=Eu,Ba,Sr,Ca)热猝灭性质差,以上这些荧光粉已经逐渐被淘汰。目前主流产品为1113红粉9,5,8人因用了112+,该荧光粉具有良好的热稳定性。但氮化物荧光粉存在制备条件苛刻(高温高压,原料需要隔绝空气等)问题,并且生产成本高,设备要求高,直接限制了荧光粉的大规模工业生产和应用。近年来,Md+掺杂的氟化物红色荧光粉备受关注,该体系具有红光窄带发射、可被蓝光/近
5、紫外光激发、原料便宜的特点,非常适合用于白光LED。然而氟化物体系如A2MF6和BMF6(A为碱金属,B为碱土金属,M为Si、Ge、Ti、Mn等过渡金属)的溶液法合成需要使用剧毒性的HF,存在环保问题和安全隐患,限制了荧光粉的大规模工业生产。近期虽有不使用HF为氟源的合成方法出现,但合成的荧光粉仅限K2Si-F6:xMn4,合成方法的通用性、合成机理以及粒度的控制研究非常缺乏。由此可以看出,研制开发新体系发光材料、改进现有的合成技术是解决目前现状的主要方法,也是未来几年的发展的必然趋势。瞄准现有白光LED产品缺点及市场现状,结合市场需求以及发展趋势,提出氟化物红色荧光粉无HF绿色合成及开发项目
6、。通过项目开展,获得合成Md+离子掺杂氟化物红色发光材料的通用途径、技术参数,制备出满足白光LED器件用高效荧光粉,提高器件显色指数,降低色温,满足显示、照明领域的应用需求。项目致力于研究具有应用价值的新型高效的白光LED用红色发光材料,具有重大的应用价值和发展前景,对稀土产业和绿色照明的发展产生积极的推动作用。2 .产品设计与商业模式30035Q4004505005600650700图3Md+离子的吸收和发光根据市场上已有产品以及文献报道的材料,项目设计的产品主要是A2MF6(A=Li、Na、K;M=Ti、Si)掺杂Mn,+的材料,设计该产品主要原因为:Md+离子在近紫外光区365nm及蓝光
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