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LED 형광체 현황 및 연구방향 원문보기

세라미스트 = Ceramist, v.16 no.2, 2013년, pp.5 - 12  

박운배 (순천대학교) ,  손기선 (세종대학교)

초록이 없습니다.

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제안 방법

  • 해외의 신규 형광체를 살펴보면 최근에 나온 AE(Sr, Ca)3Si2O4N2 형광체의 경우 Type III에 해당하며, 기존에 잘 알려진 Sr3Al2O6 구조와 동일하며 +3가 이온인 Al 원소 자리에 +4가 이온인 Si 원소가 치환 되면서 -2가 이온인 O원소 대신 -3가 이온인 N 원소가 치환된 구조이다. 비록 기존의 Sr3Al2O6 형광체와 구조가 같고 조성만이 치환 변형된 형태이기는 하지만 기존의 Sr3Al2O6 형광체 특허가 광범위한 조성 청구범위를 확보하지 않고 LED 와상관없이오래전에출원되었기에AE(Sr, Ca)3Si2O4N2 형광체를 본문에서는 Type III 로 분류하였다. 그러나 보다 논리적인 분석에 의하면 AE (Sr, Ca)3Si2O4N2 형광체는 Type II에 지나지 않음을 주지할 필요가 있다.

대상 데이터

  • Ca3Si2O4N212) 형광체의 경우 중심파장이 520 nm인 녹색 형광체이며, Sr3Si2O4N213) 형광체는 중심파장이 585~605 nm인 적색 형광체이다. Ba3Ga3N5의 신구조 형광체는 Type IV에 해당하며, 중심파장이 638 nm인 적색 형광체이다.
  • 2. M사에서 제공 받은 LSN의 PL 및 결정구조 모양.

이론/모형

  • 그렇다면 휴리스틱스란 무엇인가? 휴리스틱스(Heuristics)란 실제 개발상황에서 출몰하는 수많은 소재변수 또는 공정변수들의 결정을 이론적 예측 또는 무작위 선택에 기반을 두지 않고 GA(Genetic algorithm)이나 PSO(Particle swarm optimization)과 같은 컴퓨터 알고리즘을 이용하여 조절함으로써 최종 목적함수 (물리적 특성)를 빠른 시일 내에 최소의 실험적 노력으로 최적화할 수 있는 powerful한 도구이다. Fig. 4는 실질적으로 순천대에서 휴리스틱스 기법으로 GA(Genetic algorithm)을 이용하여 찾은 새로운 구조의 형광체를 PSO(Particle swarm optimization)을 이용하여 최적화한 것으로 앞에서 설명한 신규형광체의 탐색에서부터 최적화 과정까지 보여 준다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
형광체 특허의 중요 이슈는 무엇인가? 일례로서 최근 마무리된 일본 M사와 미국 I사 및 독일 O사와 국내 L사간의 형광체와 직간접적으로 연관된 특허분쟁은 업계 및 형광체를 연구하는 학계에서는 커다란 이슈였었고 그 최종결과가 준 파장이 상당히 충격적이었음을 기억한다. 특허분쟁 결과 원천특허 및 결정구조를 이해하는 것이 얼마나 중요한지를 알 수 있는 계기가 되었을 것이며, 형광체 특허상의 중요한 이슈는 특허의 출원 및 등록이 아니라 등록된 특허가 분쟁 시 재판에서 효력이 있느냐 없느냐의 문제에 있다는 것을 깨달았을 것이다. 즉 특허의 출원 및 등록은 누구나 어떠한 내용으로도 할 수 있으나 그러한 특허의 가치는 분쟁 시 재판결과로서 결정지어 진다는 것이다.
백색 LED 소자는 어떻게 생산하는가? 현재 생산되는 거의 모든 백색 LED 소자는 청색 LED 칩을 사용하여 청색 광에 의해 발광하는 녹색, 황색 그리고 적색 형광체를 사용한다. 특히 반치폭이 넓은 황색 형광체인 YAG, LuAG, LSN 등에 적색 형광체인 CASN, SCASN을 사용하여 백색광을 구현하고 있다(Fig.
원천 특허가 가능한 국내의 신구조 형광체 LCSON은 어떤 구조를 갖는가? 3). LCSON(La4-xCaxSi12O3+xN18-x:Eu2+(x=1.456))의 신구조 형광체는 C2 공간 군의 새로운 단사정계 구조를 가지며, 결정격자 상수는 a=18.5426 Å, b = 4.8404 Å, c = 10.7007 Å, α=γ= 90˚, β= 108.2555˚ 이다. 또한 청색 LED 칩에 적합한 460 nm 영역까지 넓은 여기 영역을 가진다.
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