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MANUFACTURING METHOD OF CERAMIC SINTERED BODY, CERAMIC SINTERED BODY AND LIGHT-EMITTING DEVICE
To provide a manufacturing method of a ceramic sintered body with enhanced light-emitting intensity, the ceramic sintered body, and a light-emitting device.SOLUTION: There is provided a manufacturing method of a ceramic sintered body containing at least one kind of alkali earth metal elements Mselected from a group consisting of Ba, Sr, Ca and Mg, at least one kind of metal element Mselected from a group consisting of Eu, Ce, Tb and Mn, Si and N in a composition, and having the composition having a molar ratio of total of the alkali earth metal element Mand the metal element Mbased on 1 molar of the composition of 2, a molar ratio of the metal element M, which is a product of variable y of 0.001 or more and less than 0.5 and 2, a molar ratio of Si of 5, and a molar ratio of N of 8, including preparing a molded body containing a nitride phosphor having crystalline size of 550Å or less, and sintering the molded body at a temperature in a range of 1600°C to 2200°C to obtain the sintered body.SELECTED DRAWING: Figure 1
【課題】発光強度が向上されたセラミックス焼結体の製造方法、セラミックス焼結体及び発光装置を提供する。【解決手段】Ba、Sr、Ca及びMgからなる群から選択される少なくとも1種のアルカリ土類金属元素M1と、Eu、Ce、Tb及びMnからなる群から選択される少なくとも1種の金属元素M2と、Siと、Nとを組成に含み、組成1モルにおけるアルカリ土類金属元素M1と金属元素M2の合計のモル比が2であり、金属元素M2のモル比が0.001以上0.5未満の変数yと2の積であり、Siのモル比が5であり、Nのモル比が8である組成を有し、X線回折測定によりHalder−Wagner法を用いて算出された結晶子サイズが550Å以下である窒化物蛍光体を含む成形体を準備することと、1600℃以上2200℃以下の範囲内の温度で成形体を焼成して焼結体を得ることを含む、セラミックス焼結体の製造方法である。【選択図】図1
MANUFACTURING METHOD OF CERAMIC SINTERED BODY, CERAMIC SINTERED BODY AND LIGHT-EMITTING DEVICE
To provide a manufacturing method of a ceramic sintered body with enhanced light-emitting intensity, the ceramic sintered body, and a light-emitting device.SOLUTION: There is provided a manufacturing method of a ceramic sintered body containing at least one kind of alkali earth metal elements Mselected from a group consisting of Ba, Sr, Ca and Mg, at least one kind of metal element Mselected from a group consisting of Eu, Ce, Tb and Mn, Si and N in a composition, and having the composition having a molar ratio of total of the alkali earth metal element Mand the metal element Mbased on 1 molar of the composition of 2, a molar ratio of the metal element M, which is a product of variable y of 0.001 or more and less than 0.5 and 2, a molar ratio of Si of 5, and a molar ratio of N of 8, including preparing a molded body containing a nitride phosphor having crystalline size of 550Å or less, and sintering the molded body at a temperature in a range of 1600°C to 2200°C to obtain the sintered body.SELECTED DRAWING: Figure 1
【課題】発光強度が向上されたセラミックス焼結体の製造方法、セラミックス焼結体及び発光装置を提供する。【解決手段】Ba、Sr、Ca及びMgからなる群から選択される少なくとも1種のアルカリ土類金属元素M1と、Eu、Ce、Tb及びMnからなる群から選択される少なくとも1種の金属元素M2と、Siと、Nとを組成に含み、組成1モルにおけるアルカリ土類金属元素M1と金属元素M2の合計のモル比が2であり、金属元素M2のモル比が0.001以上0.5未満の変数yと2の積であり、Siのモル比が5であり、Nのモル比が8である組成を有し、X線回折測定によりHalder−Wagner法を用いて算出された結晶子サイズが550Å以下である窒化物蛍光体を含む成形体を準備することと、1600℃以上2200℃以下の範囲内の温度で成形体を焼成して焼結体を得ることを含む、セラミックス焼結体の製造方法である。【選択図】図1
MANUFACTURING METHOD OF CERAMIC SINTERED BODY, CERAMIC SINTERED BODY AND LIGHT-EMITTING DEVICE
セラミックス焼結体の製造方法、セラミックス焼結体及び発光装置
OGURI HIROSHI (Autor:in) / HOSOKAWA SHOJI (Autor:in)
04.06.2020
Patent
Elektronische Ressource
Japanisch
METHOD OF MANUFACTURING CERAMIC SINTERED BODY AND CERAMIC SINTERED BODY
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