研究課題
基盤研究(C)
本研究の目的は、新規な酸化バナジウムベース酸化物蛍光体粉末の蛍光特性の作製条件依存性等を明らかにすることにより作製条件を最適化すると同時に、マグネトロンスパッタ法、レーザーアブレーション法及びアークプラズマ蒸着法等の種々の薄膜作製法を駆使して薄膜化技術を確立し各種発光デバイスへの応用技術を確立することを目的に以下の研究を実施した。1)(Gd_2O_3)-(V_2O_5)、(Y_2O_3)-(V_2O_5)等を母体材料とし、発光中心材料として光の3原色を実現できるTm(青)、Eu(赤)及びEr(緑)、を単体もしくは複数添加したV_2O_5ベース多元系酸化物蛍光体粉末の作製技術及び最適作製条件を確立できた。また、作製したV_2O_5ベース多元系酸化物蛍光体粉末の結晶学的特性、フォトルミネッセンス(PL)特性、及びカソードルミネッセンス(CL)特性の評価等を行い作製条件との関係を明らかにした。2)ターゲットとして上記(1)で作製したV_2O_5ベース多元系酸化物蛍光体粉末を採用し、現有する高周波マグネトロンスパッタ装置を用いて、V_2O_5ベース多元系酸化物蛍光体薄膜の作製技術及び最適作製条件を確立できた。また、作製した蛍光体薄膜を採用するセラミックス絶縁形酸化物薄膜EL素子の作製技術を確立できた。高輝度発光及び高発光効率が実現できる最適素子作製条件を明らかにした。3)新規に開発した蛍光体材料開発手法であるコンビナトリアルスパッタリング法を用いて、蛍光体薄膜母体材料組成、不純物添加量の最適化を実現できた。4)作製したV_2O_5ベース多元系酸化物蛍光体薄膜を薄膜EL素子に封止処理を全く行わずに、室温の大気中および加湿雰囲気中で正弦波交流電圧で素子を駆動した結果、長時間安定に動作することを確認できた。以上のことから、研究計画は十分に達成できたといえる。
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