1
ИзОбретение относится к способам изготовления электролюминесцентного источника света, рабочим веществом которого являются поликристаллические электролюминофоры.
|ПрИ работе электролюминесцентного источника излучения электрическая энергия преобразуется в световую в рабочем веществе электролюминеоцентной ячейки. Широко применяются электролюминесцентные панели с использованием ра-бочего вещества в виде электролюминесцентных порошков, .скрепленных каким-либо диэлектриком, органическим или стеклоабр-азным.
У электролюминесцентных источников яркость свечения является определяющим параметром. Один из способов повышения яркости заключается в многокрагтном увеличении рассеиваемой на рабочем веществе электрической энергии благодаря использованию процесса стимуляции проводимости. Стимуляция проводимости состоит в переводе рабочего вещества в устойчивое высокоПроводящее состояние. Она осуществляется облучением рабочего вещества или приложением к нему электрического напряжения. При стимулированной проводимости через рабочее вещество протекает усиленный в 10 -10° рае электрический ток и электролюминОфор в соответствующее число раз ярче светит. Усиленная проводимость рабочего вещества может быть
устранена, например, путем его нагрева, после чего рабочее вещество возвратится в исходное состояние с низкой проводимостью и слабым свечением, т. е. можно управлять величиной яркости свечения. Стимуляция проводимости и связанное с ней усиление яркостн электролюминесценции имеют место в цинк-сульфидных пленках и в ряде монокристаллических электролюминофорах. Однако
стимуляция не реализуется в порошковых электролюминесцентных ячейках, которые изготавливают следующим образом. На проводящую прозрачную подложку (электрод) наносят суспензию электролюминесцентного порошка в жидком диэлектрике, после чего полученный слой подсушивают и наносят на него второй электрод. Электролюминесцентньтй порошок предварительно можно изготовить путем прокаливания шнхты, составленной из
неэлектролюминесцентного порошка в смеси с активирующими веществами. В связи с необходимостью усиления яркости электролюминесценции актуальным становится расширение числа электролюминесцентных источников, работа которых управляется состоянием стимулированной проводимости.
Цель изобретения - создание электролюминесцентного источника света с поликристаллическим рабочим веществом, яркостью
которого можно было бы управлять, в частности усиливать ее на несколько порядков, и в котором бы ,сочетались положительные свойства -как злектролюминесцентных источ 1иков света с порошковым рабочим веществом, так и электролюминесцентных источников света с монокристаллическим рабочим веществом.
Это достигается следующей технологией изготовления.
Приготавливают смесь электролюмииесцентных Порошков (либо используют какойлибо один такой порошок в зависимости от поставленной задачи) или смесь неэлектролюминеоцентных порошков активирующими веществами, т. е. шихту, предиазначеннуэт обычно для изготовления электролюминесцентных порошков, после чего полученную смесь спрессовывают под давлением порядка сотен атмосфер, а затем прокаливают при 600-1000°С и на полученную таблетку наносят электроды.
Стимуляция не применима для усиления яркости у электролюмивеоцентных ячеек, содержащих рабочее вещество в виде порошка, однако при выполнении электролюминесцентных ячеек в виде таблеток путем спрессования и спекания порошка Обеспечивается усиление яркости свечения. Усиление яркости достигается |благодаря тому, что технологическим приемом рабочему веществу придается способность к стимуляции.
(Помимо способности К стимуляции проводимости спеченные полиКристаллические ячейIKH выгодно отличаются от П0|рош1ко:вых элекролюминесцентных ячеек тем, что не нуждаются в диэлектрической связке и электролюМИнесцируют при приложении К ним постоянного напряжен,. |ПрИ этом они сохраняют преимущества порошков в статистическом усреднении основных физических закономерностей, в доступности простого контроля примесей и в несложности технологии изготовления. В изготовлении таблетки проще электролюминесцентных пленок и монокристаллов. Технологически легко доступные они по ряду свойств, в том числе электролюминесЦентных, приближаются к монокристаллам. Кроме того, спрессованное и спеченное рабочее вещество бистабильно, т. е. обладает двумя устойчивыми состояниями с низкой и высокой стимулированной проводимостью, что позволяет использовать его в качестве основы для создания излучающих эле.ментов памяти в переключающих запоминающих устройствах, i
Предмет изобретения
Способ изготовления электролюминесцентного источника света с поликристаллическим рабочим веществом, образованным, например,
электролюминеоцентным порошком, или смесью электролюминеоцентных порошков, или смесью неэлектролюминесцентных порошкоз с активирующими веществами, используемыми для образования электролюминесцентных
0 порошков, на которое наносят электроды, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности управления яркостью свечения источника, указанное рабочее вещество спрессовывают под давлением порядка нескольких
5 сотен атмосфер, а затем прокаливают при 600-1000°С.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ИНЖЕКТИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНЖЕКТИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ | 1992 |
|
RU2115270C1 |
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ УСТРОЙСТВО | 1970 |
|
SU280714A1 |
СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦЕННОГО ИЗДЕЛИЯ С ЗАЩИТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ТИПА, ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАЩИТНОГО ЭЛЕМЕНТА, ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ ПОДДЕЛКИ МАТЕРИАЛ И ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ ПОДДЕЛКИ ЦЕННЫЙ ДОКУМЕНТ | 2007 |
|
RU2344046C1 |
Способ изготовления электролюминесцентного экрана | 1976 |
|
SU690660A1 |
Способ питания электролюминесцентных источников света | 1961 |
|
SU143154A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВОГО ЦИНКСУЛЬФИДНОГО ЭЛЕКТРОЛЮМИНОФОРА | 2010 |
|
RU2429271C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЦИНКСУЛЬФИДНОГО ЭЛЕКТРОЛЮМИНОФОРА | 2007 |
|
RU2390534C2 |
Передающая телевизионная трубка | 1955 |
|
SU114122A1 |
Электролюминесцентный прибор | 1974 |
|
SU570222A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ПАНЕЛИ | 2008 |
|
RU2381637C1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация