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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103666466103666466A(43)申请公布日2014.03.26(21)申请号201310382807.1(22)申请日2013.08.28(30)优先权数据13/597,6332012.08.29US(71)申请人渲染材料公司地址美国新泽西州(72)发明人李远强M·D·罗曼内里田永驰(74)专利代理机构上海专利商标事务所有限公司31100代理人王颖(51)Int.Cl.C09K11/65(2006.01)H01L33/50(2010.01)权权利要求书1页利要求书1页说明书9页说明书9页附图6页附图6页(54)发明名称氧碳氮化物磷光体和使用该磷光体的装置(57)摘要本发明提供了氧碳氮化物磷光体和使用该磷光体的装置。提供了一种红色磷光体。还提供了包含红色磷光体的照明设备。CN103666466ACN10364ACN103666466A权利要求书1/1页1.一种红色磷光体,其包含:式(1)表示的无机化合物M(II)M(III)SiNuCxOw:A(1)其中M(II)是至少一种二价阳离子;其中M(III)是至少一种三价阳离子;其中A是至少一种发光活化剂;其中0<u<3;其中0<x≤2;其中0<w≤1.5;其中0<(x+w)<3;并且其中x≠w。2.如权利要求1所述的红色磷光体,其特征在于,所述无机化合物用式(2)表示(CaaSrb)AlSiNuCxOw:zA(2)其中A是至少一种发光活化剂;其中0≤a≤1;其中0≤b≤1;其中(a+b)≤1;其中0<u<3;其中0<x≤2;其中0<w≤1.5;其中0<(x+w)<3;其中x≠w;并且其中0<z≤0.5。3.如权利要求2所述的红色磷光体,其特征在于,A是Eu2+。4.如权利要求3所述的红色磷光体,其特征在于,u={3-(4x/3)-(2w/3)};并且其中{0.5*(3z/2)}≤w≤{1.5*(3z/2)}。5.如权利要求3所述的红色磷光体,其特征在于,u=(3-x-w);其中{0.5*(3z/2)}≤w≤{1.5*(3z/2)}。6.如权利要求1所述的红色磷光体,其特征在于,所述红色磷光体在受到表现出峰值波长Pλ源为200-600纳米的发射光谱的光源激发时,表现出峰值波长Pλ磷光体为600-660纳米的发射光谱。7.如权利要求1所述的红色磷光体,其特征在于,所述红色磷光体还包含表面处理剂;其中该表面处理剂施加在无机化合物的表面上。8.一种磷光体组合物,其包含:如权利要求1所述的红色磷光体;以及液体运载体;其中该红色磷光体分散在液体运载体中。9.一种用于发射白光的照明设备,其包括:光源,其中该光源产生具有源发光光谱的光;和第一源发光光谱改进剂,其中该第一源发光光谱改进剂是如权利要求1所述的红色磷光体;其中该红色磷光体与该光源辐射耦合。10.如权利要求9所述的照明设备,其特征在于,所述源发光光谱的峰值波长Pλ源为200-600纳米;并且,该红色磷光体在受到光源产生的光激发之后,表现出峰值波长Pλ磷光体为600-660纳米的发射光谱。2CN103666466A说明书1/9页氧碳氮化物磷光体和使用该磷光体的装置[0001]本发明在能源部许可号DE-EE0003245的美国政府支持下做出。美国政府享有本发明的一定权利。发明领域[0002]本发明涉及红色磷光体及其在照明应用的用途,尤其是在发光二极管照明装置中。技术背景[0003]磷光体转化LED(pcLED)利用作为光源的蓝光LED芯片以及一种或多种磷光体来产生白光。基于pcLED技术的装置成为一般用于固态照明应用中的基础装置。尽管如此,但仍然需要明显的进步来实现固态照明市场提出的性能规格。[0004]pcLED装置通过利用蓝光LED芯片产生的发射光谱来激发包含的磷光体,从而从单独的LED产生白光发射。蓝光LED芯片产生的发射光谱激发包含的磷光体,然后所述磷光体产生发射光谱,该发射光谱与蓝光LED芯片的发射光谱组合,得到白光。重要的是确定蓝光LED芯片的颜色调节(colortuning),包含的磷光体对于pcLED装置的效率和优化很关键。因此,仍然需要开发磷光体,使得pcLED装置的制造商能加强颜色调节。[0005]而且,用于常规pcLED装置设计中的磷光体位于蓝光LED光源附近。所以,在光产生过程中,这些磷光体受到升高的温度。高能LED芯片表现出的结温通常在100-150℃范围内。在如此的升高温度下,磷光体晶体处于高度振动的激发态中。在置于这样高的振动激发态中的时候,激发能会导致通过非发光弛豫产生额外热量,而不是导致从磷光体产生所需的光发射。这种产生热量的现象加剧了恶性循环,导致目前的pcLED装置无法实现固态照明市场的工业规模