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DE4115543C2 - Gemischter, grünes Licht emittierender Leuchtstoff und Kathodenstrahlröhre mit diesem Leuchtstoff - Google Patents

Gemischter, grünes Licht emittierender Leuchtstoff und Kathodenstrahlröhre mit diesem Leuchtstoff

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DE4115543C2
DE4115543C2 DE4115543A DE4115543A DE4115543C2 DE 4115543 C2 DE4115543 C2 DE 4115543C2 DE 4115543 A DE4115543 A DE 4115543A DE 4115543 A DE4115543 A DE 4115543A DE 4115543 C2 DE4115543 C2 DE 4115543C2
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Yang Joon-Mo
Kim Woo-Chan
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Original Assignee
Samsung Electron Devices Co Ltd
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Description

Die Erfindung betrifft einen grünes Licht emittierenden Leuchtstoff für eine Projektionskathodenstrahlröhre, insbesondere einen gemischten, grünes Licht emittierenden Leuchtstoff, der durch Vermischen einer Anzahl von grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen in einem bestimmten Gewichtsverhältnis hergestellt wird, um die Helligkeit und den Farbton des Fluoreszenzschirms der Projektionskathodenstrahlröhre zu verbessern.
Typische, grünes Licht emittierende Leuchtstoffe für Projekti­ onskathodenstrahlröhren sind Y3Al5O12:Tb und Y3(Al,Ga)5O12, die ausgezeichnete Eigenschaft bezüglich Persistenz und Helligkeits­ sättigung, jedoch mindere Eigenschaften bezüglich Helligkeit und Farbsättigung aufweisen. Ein anderer bekannter, grünes Licht emit­ tierender Leuchtstoff für Projektionskathodenstrahlröhren ist LaOCl:Tb, der keine guten Sättigungseigenschaften bezüglich Tem­ peratur und Farbe im Bereich hoher Stromwerte aufweist.
Es wird gewünscht, daß ein grünes Licht emittierender Leucht­ stoff für Projektionskathodenstrahlröhren hohe Helligkeit im Bereich von niederen bis hohen Stromwerten, ausgezeichnete Sätti­ gungseigenschaften bezüglich Helligkeit im hohen Strombereich, sowie Langlebigkeit bezüglich Nachleuchteigenschaften aufweist. Zu diesem Zweck wird eine Mischung von Leuchtstoffen mit speziel­ len Eigenschaften und in bestimmten Gewichtsverhältnissen zur Kompensation der verschiedenen Mängel verwendet, um die verschie­ denen Eigenschaften der Leuchtstoffe für den Fluoreszenzschirm zu verbessern.
Beispielsweise beschreibt JP-OS-63-381 U eine Mischung von grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen aus rotem Leucht­ stoff P27, Zn3(PO4)2:Mn und einen grünen Leuchtstoff P1, Zn2SiO4:Mn, um einen orangefarbenen Fluoreszenzschirm für Katho­ denstrahlröhren herzustellen, der die Eigenschaften bezüglich langem Nachleuchten verbessern kann.
Die JP-OS-1-215884 A beschreibt eine Mischung von grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen aus LaOCl:Tb-Leuchtstoff und einem Y2SiO2:Tb-Leuchtstoff mit vorbestimmtem mittleren Par­ tikeldurchmesser, die in einem ausgewählten Gewichtsverhältnis miteinander vermischt werden. Hier wird ein grüner Leuchtstoff beschrieben, der die Helligkeit eines Bildes, das auf den Schirm unter Elektronenstrahlanregung projiziert wird, verbessern kann, wobei dieses auf der Kompensa­ tion der jeweiligen Eigenschaften jedes Leuchtstoffs beruht.
In der JP-OS-1-284584 A wird ein Lumineszenzmaterial für Farbdisplay-CRT beschrieben, das ein leicht blauer oder weißer Leuchtstoff, gemischt mit einem ZnS-Leuchtstoff ist, der mit Cu, Au oder Al aktiviert ist, und ein Y2O2S-Leuchtstoff, der mit Eu aktiviert ist, durch Zugabe von einem ZnS-Leuchtstoff, aktiviert mit Ag, einem Y2O2S-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, oder einem Gd2O2S-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, in vorbestimmten Gewichts­ verhältnissen ist. Eine solche Mischung von Leuchtstoffen ergibt den gleichen Farbton bei niederem Elektronen-Strom und bei hohem Elektronen-Strom und verbessert die Helligkeit bei hoher Stromdichte.
Die JP-OS-63-381 U und JP-OS-1-284584 A betref­ fen jedoch eine Mischung von Leuchtstoffen für einen Fluor­ eszenzschirm oranger Farbe, leicht blauer Farbe oder weißer Farbe. JP-OS-1-215884 A betrifft eine Mischung von Leuchtstoffen für Fluoreszenzschirme, bestehend aus LaOCl, aktiviert mit Tb, und Y2SiO5, aktiviert mit Tb, wobei lediglich eine Verbesserung der Helligkeit über alle Strombereiche erreicht wird, ohne verschiedene Lumi­ neszenzeigenschaften der Mischung jedes Farbstoffs zur Verfügung zu stellen.
DE 32 48 448 A1 beschreibt eine große Anzahl grünes Licht emittierender Leuchtstoffmischungen, wobei als allen Mi­ schungen gemeinsamer Bestandteil Zn2SiO4:Mn enthalten sein soll.
US 4924139 beschreibt, daß InBO3:Tb-Leuchtstoff besser als andere grün emittierende Leuchtstoffe sei, und daß La­ OCl:Tb enthaltene Leuchtstoffe keine sehr guten Leuchtstoff­ eigenschaften aufwiesen.
Aufgrund der Vielzahl im Grunde möglicher und denkbarer grün emittierender Leuchtstoffkombinationen, insbesondere wegen der auch für den Fachmann auf dem betreffenden Gebiet zumindest nicht ohne weiteres voraussehbaren Wirkungen, die sich bei der Mischung unterschiedlicher Leuchtstoffe erge­ ben, und wegen des Umstands, daß das in Frage stehende tech­ nische Gebiet insbesondere bezüglich Fernsehröhren äußerst intensiv bearbeitet ist, ist es sehr schwierig, grün emit­ tierende Leuchtstoffkombinationen zur Verfügung zu stellen, die gegenüber den zahlreichen vorbekannten verbessserte Eigenschaften besitzen.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Mischung von grünes Licht emittierender Farbstoffe und eine Kathodenstrahlröhre mit dieser Mischung zur Verfügung zu stellen, die die Eigenschaften bezüg­ lich Helligkeit und des Farbtons des Fluoreszenzschirms durch Mischung einer Anzahl von Farbstoffen in vorbestimmten Gewichts­ verhältnissen verbessern kann.
Zur Lösung der Aufgabe wird eine Mischung grünes Licht emit­ tierender Leuchtstoffe erfindungsgemäß hergestellt, indem man einen LaOCl:Tb-Leuchtstoff mit mindestens einer selektiven Mi­ schung der folgenden Leuchtstoffe mischt: Y3(Al,Ga)5O12:Tb- Leuchtstoff und ein Zn2SiO4:Mn-Leuchtstoff, ein Y3(Al,Ga)5O12:Tb- Leuchtstoff und ein InBO3:Tb-Leuchtstoff, oder ein InBO3:Tb- Leuchtstoff und ein Zn2SiO4:Mn-Leuchtstoff in vorbestimmtem Ge­ wichtsverhältnis. Solche erfindungsgemäßen Mischungen von Leucht­ stoffen verbessern Helligkeit und den Farbton des Fluoreszenz­ schirms von CRT.
Die Erfindung wird anhand der folgenden Figuren näher erläu­ tert:
Fig. 1 zeigt die Helligkeitsänderungen verschiedener erfin­ dungsgemäßer Ausführungsformen;
Fig. 2 zeigt C.I.E. Farbsättigungskoordinate von erfindungs­ gemäßen Ausführungsformen;
Fig. 3 ist ein Lumineszenzspektrum verschiedener erfindungs­ gemäßer Ausführungsformen; und
Fig. 4 zeigt die Eigenschaften des Kathodenstroms gegen Hel­ ligkeitssättigung gemäß Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik.
Im folgenden werden Verfahren für die Herstellung verschie­ dener grünes Licht emittierender Leuchtstoffe gemäß Erfindung beschrieben.
(1) Verfahren zur Herstellung eines LaOCl-Leuchtstoffs, akti­ viert mit Tb
La2O3, NH4Cl und Tb4O7 werden als Ausgangsmaterialien gleichförmig miteinander vermischt und bei Temperaturen im Be­ reich von 400°C bis 500°C gebrannt, wobei 450°C über eine Stunde bevorzugt ist. Dann wird eine solche Mischung im Bereich von 1050°C bis 1150°C gebrannt, wobei 1100°C für etwa zwei Stunden bevorzugt ist, mit Wasser extrahiert und zu dem LaOCl-Farbstoff, aktiviert mit Tb, getrocknet. Die Eigenschaften des auf diese Weise hergestellten LaOCl:Tb-Leuchtstoffs werden in Tabelle 1 wiedergegeben.
(2) Verfahren zur Herstellung von Y3(Al,Ga)5O12-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb
Y2O3, Al2O3, Ga2O3 und Tb4O7 als Ausgangsmaterialien werden miteinander zusammen mit BaF2 oder BaCl2 als Flußmittel vermischt und dann in einen Schmelztiegel eingebracht. Die Mischung wird bei Temperaturen im Bereich von 1450°C bis 1550°C für ein bis drei Stunden gebrannt, mit Wasser gewaschen und zu Y3(Al,Ga)5O12-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, getrocknet. Die Eigenschaften des auf diese Weise hergestellten Y3(Al,Ga)5O12:Tb- Leuchtstoffs werden in Tabelle 1 wiedergegeben.
(3) Verfahren zur Herstellung von Zn2SiO4-Leuchtstoff, akti­ viert mit Mn
ZnO, SiO2 und MnSO4 als Ausgangsmaterialien werden in NH4OH- Lösung getaucht und dann getrocknet. Die Mischung wird bei Tempe­ raturen im Bereich von 1250°C bis 1300°C eine bis zwei Stunden zu Zn2SiO4-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, gebrannt.
Die Eigenschaften des auf diese Weise hergestellten Zn2SiO4:Mn-Leuchtstoffs werden in Tabelle 1 wiedergegeben.
(4) Verfahren zur Herstellung eines InBO3-Leuchtstoffs, akti­ viert mit Tb
InBO3, H3BO3 und Tb4O7 als Ausgangsmaterialien werden gemischt und dann im Temperaturbereich von 1350°C bis 1450°C ge­ brannt, wobei 1400°C über drei Stunden bevorzugt ist.
Die Mischung wird mit Wasser zu InBO3-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, gewaschen. Die Eigenschaften des auf diese Weise herge­ stellten InBO3:Tb-Leuchtstoffs werden in Tabelle 1 wiedergegeben.
Tabelle 1
In Tabelle 1 bedeutet ausgezeichnet, ○ gut, ▲ nicht gut (jedoch noch verwendbar) und X sehr schlecht (nicht mehr verwend­ bar).
Tabelle 1 zeigt, daß jeder Leuchtstoff seine eigenen Eigen­ schaften bezüglich Helligkeit, Farbton usw. aufweist. Erfindungs­ gemäß wird eine Leuchtstoffmischung hergestellt, indem der jewei­ lige Leuchtstoff in vorbestimmtem Gewichtsverhältnis gemäß dem folgenden vermischt wird:
Zunächst wird LaOCl:Tb-Leuchtstoff mit schlechtem Farbton mit Zn2SiO4:Mn-Leuchtstoff (im folgenden als P1-Leuchtstoff bezeichnet) mit gutem Farbton in einem speziellen Gewichtsverhältnis gemäß Tabelle 2 zu einer Leuchtstoffmischung gemischt. Dann werden die Eigenschaften der Mischung wie Helligkeit und C.I.E.-Koordinate bestimmt, wobei die Ergebnisse gemäß Tabelle 2 erhalten werden.
Dann wird LaOCl:Tb-Leuchtstoff mit Y3(Al,Ga)5O12:Tb-Leucht­ stoff (im folgenden als P53(Ga)-Leuchtstoff bezeichnet) mit gutem Farbton in speziellem Gewichtsverhältnis gemäß Tabelle 2 gemischt, worauf die Helligkeitseigenschaften gemäß Tabelle 2 bestimmt werden.
Dann wird LaOCl:Tb-Leuchtstoff mit InBO3:Tb- und P1-Leucht­ stoff in speziellem Gewichtsverhältnis gemäß Tabelle 2 gemischt und die Eigenschaften der Mischung, wie Helligkeit und C.I.E.- Koordinaten gemäß den Ergebnissen in Tabelle 2 bestimmt.
Fig. 1 und 2 zeigen Helligkeitsänderungen und C.I.E.-Koor­ dinaten gemäß der jeweiligen Ausführungsform der Erfindung, wobei die Leuchtstoffmischung im speziellen Gewichtsverhältnis gemäß Tabelle 2 hergestellt wird. In Fig. 1 und 2 bedeuten die Zah­ len die Beispielnummern der vorliegenden Erfindung.
Fig. 3 zeigt das Lumineszenzspektrum der Beispiele 3, 10 und 14 gemäß Erfindung.
Fig. 4 zeigt die Eigenschaften des Kathodenstroms gegen die Helligkeit der Projektionskathodenstrahlröhre unter Verwendung der jeweiligen Leuchtstoffmischung der Erfindung, wobei Daten durch Testen der Projektions-CRT unter Standardbedingungen von 29 KV und 400 µA erhalten werden.
Wie in Tabelle 2, Fig. 1 bis 4, beschrieben, besitzt die Mischung von Leuchtstoffen, bestehend aus LaOCl:Tb, P53(Ga) und P1, schlechtere Nachleuchteigenschaften mit zunehmender Menge an P1- Leuchtstoff.
Wird die Mischmenge von P1-Leuchtstoff auf weniger als 5 Gew.-% eingestellt, werden die Helligkeitseigenschaften und der Farbton des gemischten Leuchtstoffs schlecht, während sich die Helligkeitssättigung verbessert. Deshalb beträgt die Mischmenge jedes Leuchtstoffs, durch die die Anforderungen an die Eigen­ schaften bezüglich Farbton und Helligkeit erfüllt werden, 5 Gew.- % P1 und 20 bis 70 Gew.-% LaOCl:Tb, wobei 30 bis 50 Gew.-% La­ OCl:Tb optimal sind.
Die Eigenschaften der Mischung von Leuchtstoffen, bestehend aus LaOCl:Tb, P53(Ga) und InBO3:Tb gemäß verschiedener Mischungs­ verhältnisse sind wie folgt: Die Helligkeit und der Farbton werden verbessert durch abnehmende Menge an P53(Ga), wobei die Menge InBO3:Tb-Leuchtstoff konstant ist. Obwohl die Helligkeit und der Farbton der gemischten Farbstoffe mit ansteigender Menge InBO3:Tb verbessert werden, werden hierbei die Nachleuchteigenschaften schlecht, wenn die InBO3:Tb-Menge überwiegt. Entsprechend sind folgende jeweilige Leuchtstoffmengen geeignet: weniger als 30 Gew.-% InBO3:Tb-Leuchtstoff und 10 bis 50 Gew.-% LaOCl:Tb mit 20 bis 40 Gew.-% LaOCl:Tb als bevorzugtem Bereich.
Die Eigenschaften der Mischung der Leuchtstoffe aus LaOCl:Tb, InBO3:Tb und P1-Leuchtstoff sind in Abhängigkeit vom Mischungs­ verhältnis wie folgt: Die Helligkeit und der Farbton wird mit ansteigender Menge InBO3:Tb-Leuchtstoff bei konstanter Menge von P1-Leuchtstoff verbessert; das Nachleuchten wird jedoch schlecht, wenn InBO3:Tb-Leuchtstoff im Überschuß vorhanden ist.
Es ist deshalb wünschenswert, daß die Menge P1-Leuchtstoff weniger als 5 Gew.-% beträgt und die des InBO3:Tb-Leuchtstoffs weniger als 30 Gew.-%; insbesondere sind im Fall von 5 Gew.-% P1- Leuchtstoff 20 bis 30 Gew.-% InBO3:Tb-Leuchtstoff und 65 bis 75 Gew.-% LaOCl:Tb-Leuchtstoff bevorzugt.
Im folgenden werden erfindungsgemäße Ausführungsformen in An­ wendung bei einer Projektionskathodenstrahlröhre in Abhängigkeit vom Mischungsverhältnis jedes Leuchtstoffs gemäß Tabelle 2 wie­ dergegeben.
Beispiel 1
La2O3, NH4Cl und Tb4O7 als Ausgangsmaterialien werden gleich­ förmig in einer Kugelmühle gemischt und gebrannt, dann mit Wasser gewaschen; die Lösung wird zum Trocknen eingeengt, wobei LaOCl:Tb- Leuchtstoff erhalten wird. Der Fluoreszenzschirm der Kathoden­ strahlröhre wird unter Verwendung von LaOCl:Tb-Leuchtstoff, wie zuvor hergestellt, gebildet; der Test für relative Helligkeit und C.I.E.-Koordinaten wird unter Standardbedingungen von 29 KV und 400 µA durchgeführt.
Testergebnisse gemäß Tabelle 2 werden dadurch erhalten, daß die Helligkeit von üblichem Y3Al5O12:Tb-Leuchtstoff als 100% Helligkeit genommen wird. Die Helligkeitseigenschaften des La­ OCl:Tb-Leuchtstoffs gemäß Beispiel 1 werden um 31,2% gegenüber üblichen P53(Ga)-Leuchtstoff verbessert; Die C.I.E.-Koordinaten sind etwa X = 0,3274, Y = 0,5697, wodurch eine Verbesserung des Farbtons aufgezeigt wird.
Beispiel 2
70 Gew.-% LaOCl:Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 25 Gew.-% Y3(Al,Ga)5O12:Tb-Leuchtstoff und 5 Gew.-% Zn2SiO4:Mn-Leuchtstoff werden in einer Kugelmühle ausreichend zu einem gemischten, grünes Licht emittierenden Leuchtstoff vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe gebildet; die Eigenschaften bezüglich Helligkeit und Farbton des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse gemäß Tabelle 2 zeigen, daß die Helligkeit der gemischten Leuchtstoffe gemäß Beispiel 2 um 29,5% gegenüber konventionellem P53(Ga)-Leuchtstoff verbessert ist, und daß die C.I.E.-Koordinaten X = 0,3284, Y = 0,5674 sind.
Beispiel 3
Der gemischte Leuchtstoff gemäß Beispiel 2 wird mit dem Un­ terschied hergestellt, daß 50 Gew.-% LaOCl:Tb mit 45 Gew.-% Y3(Al,Ga)5O12:Tb vermischt werden. Nach Bildung des Fluoreszenz­ schirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser gemisch­ ten Farbstoffe werden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter den Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben; der Kathoden­ strom gegen die Helligkeitssättigung wird in Fig. 4 wiedergege­ ben.
Beispiel 4
Es wird ein gemischter Leuchtstoff gemäß Beispiel 2 mit dem Unterschied hergestellt, daß 30 Gew.-% LaOCl:Tb mit 65 Gew.-% Y3(Al,Ga)5O12:Tb vermischt werden. Nach Bildung des Fluoreszenz­ schirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser gemisch­ ten Leuchtstoffe werden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Test­ ergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 5
Ein gemischter Leuchtstoff gemäß Beispiel 2 wurde mit dem Unterschied hergestellt, daß 10 Gew.-% LaOCl:Tb mit 85 Gew.-% Y3(Al,Ga)5O12:Tb vermischt wurden. Nach Bildung des Fluoreszenz­ schirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser gemisch­ ten Leuchtstoffe werden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Test­ ergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 6
Y2O3, Al2O3, Ga2O3 und Tb4O7 als Ausgangsmaterial werden zusammen mit geeigneten Mengen BaF2 oder BaCl2 als Flussmittel in einer Kugelmühle vermischt. Die Mischung wird bei Temperaturen im Bereich von 1450°C bis 1550°C für 1 bis 3 Stunden gebrannt, mit Wasser gewaschen und zu Y3(Al,Ga)5O12-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, getrocknet. Nach Bildung des Fluoreszenzschirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser vermischten Leuchtstoffe werden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Test­ ergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 7
Ein gemischter Leuchtstoff gemäß Beispiel 2 wurde mit dem Unterschied hergestellt, daß 20 Gew.-% LaOCl:Tb mit 70 Gew.-% Y3(Al,Ga)5O12:Tb und 10 Gew.-% InBO3:Tb vermischt wurden. Nach Bildung des Fluoreszenzschirms der Kathodenstrahlröhre unter Ver­ wendung dieser gemischten Leuchtstoffe wurden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergege­ ben.
Beispiel 8
Ein gemischter Leuchtstoff gemäß Beispiel 7 wurde mit dem Unterschied hergestellt, daß 40 Gew.-% LaOCl:Tb mit 50 Gew.-% Y3(Al,Ga)5O12:Tb vermischt wurden. Nach Bildung des Fluoreszenz­ bildschirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser ge­ mischten Leuchtstoffe wurden die Helligkeits- und Farbtoneigen­ schaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 9
Ein gemischter Leuchtstoff gemäß Beispiel 7 wurde mit dem Unterschied hergestellt, daß 60 Gew.-% LaOCl:Tb mit 30 Gew.-% Y3(Al,Ga)5O12:Tb vermischt wurden. Nach Bildung des Fluoreszenz­ schirms der Kathodenstrahlröhre unter Verwendung dieser gemisch­ ten Leuchtstoffe wurden die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Test­ ergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 10
40 Gew.-% LaOCl:Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 40 Gew.-% Y3(Al,Ga)5O12:Tb-Leuchtstoff und 20 Gew.-% InBO3:Tb-Leuchtstoff werden in einer Kugelmühle ausreichend zu grünes Licht emittieren­ dem Leuchtstoff vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathoden­ strahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe gebildet; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluores­ zenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse gemäß Tabelle 2 zeigen, daß die Helligkeit der gemischten Leuchtstoffe gemäß Beispiel 10 um 44,3% im Vergleich zu dem konventionellen P(Ga)-Leuchtstoff verbessert ist; die C.I.E-Koordinaten sind X = 0,3296 und Y = 0,5804.
Beispiel 11
50 Gew.-% LaOCl:Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 20 Gew.-% Y3(Al,Ga)5O12:Tb-Leuchtstoff und 30 Gew.-% InBO3Tb-Leuchtstoff werden in der Kugelmühle zu grünes Licht emittierenden Leucht­ stoffen vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 12
90 Gew.-% LaOCl:Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 5 Gew.-% InBO3:Tb-Leuchtstoff und 5 Gew.-% Zn2SiO4:Mn-Leuchtstoff werden in der Kugelmühle zu grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 13
80 Gew.-% LaOCl:Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 15 Gew.-% InBO3:Tb-Leuchtstoff und 5 Gew.-% Zn2SiO4:Mn-Leuchtstoff werden in der Kugelmühle zu grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 14
70 Gew.-% LaOCl:Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 25 Gew.-% InBO3:Tb-Leuchtstoff und 5 Gew.-% Zn2SiO4:Mn-Leuchtstoff werden in der Kugelmühle zu grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Beispiel 15
60 Gew.-% LaOCl:Tb-Leuchtstoff gemäß Beispiel 1, 35 Gew.-% InBO3:Tb-Leuchtstoff und 5 Gew.-% Zn2SiO4:Mn-Leuchtstoff werden in der Kugelmühle zu grünes Licht emittierenden Leuchtstoffen vermischt. Der Fluoreszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt; die Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms werden unter Standardbedingungen gemäß Beispiel 1 untersucht. Die Testergebnisse werden in Tabelle 2 wiedergegeben.
Tabelle 2
Helligkeits- und Farbtoneigenschaften des Fluores­ zenzschirms in Abhängigkeit vom Mischungsverhältnis der jeweiligen Mischungsbestandteile
(In Tabelle 2 wird die Helligkeit unter der Voraussetzung be­ stimmt, daß die von üblichem Y3Al5O12, aktiviert mit Tb, 100% ist.)
Wie zuvor beschrieben, wird ein gemischter, grünes Licht emittierender Leuchtstoff gemäß Erfindung hergestellt, indem man einen LaOCl:Tb-Leuchtstoff mit mindestens einer selektiven Mischung von Y3(Al,Ga)5O12:Tb-Leuchtstoff und Zn2SiO4:Mn-Leuchtstoff, einem Y3(Al,Ga)5O12:Tb-Leuchtstoff und InBO3:Tb-Leuchtstoff oder einem InBO3:Tb-Leuchtstoff und einen Zn2SiO4:Mn- Leuchtstoff in bestimmtem Gewichtsverhältnis vermischt. Der Fluo­ reszenzschirm der Kathodenstrahlröhre wird unter Verwendung dieser gemischten Leuchtstoffe hergestellt. Die gemischten Leuchtstoffe gemäß der Erfindung verbessern vorteilhafterweise deutlich Hellig­ keits- und Farbtoneigenschaften des Fluoreszenzschirms unter Elek­ tronenstrahlerregung im Vergleich zu üblichen Y3Al5O12-Leuchtstof­ fen, aktiviert mit Tb.

Claims (5)

1. Grünes Licht emittierender Leuchtstoff für Projektionskatho­ denstrahlröhren, bestehend aus LaOCl-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, in Mischung mit mindestens einer der folgenden Mischungen von Leuchtstoffen: Y3(Al,Ga)5O12-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, und Zn2SiO4-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, Y3(Al,Ga)5O12-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, und InBO3-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, oder InBo3-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb und Zn2SiO4-Leuchtstoff, akti­ viert mit Mn, wobei die jeweiligen Leuchtstoffe in vorbestimmtem Gewichtsverhältnis miteinander vermischt sind.
2. Leuchtstoff nach Anspruch 1, wobei der Mischungsanteil von LaOCl-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, 10 bis 70 Gew.-%, der von Zn2SiO4-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, weniger als 5 Gew.-% be­ trägt, wobei der Rest Y3(Al,Ga)5O12-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, ist.
3. Leuchtstoff nach Anspruch 1, wobei der Mischungsanteil von LaOCl-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, 20 bis 60 Gew.-%, der von InBO3-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, weniger als 30 Gew.-% beträgt, wobei der Rest Y3(Al,Ga)5O12-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, ist.
4. Leuchtstoff nach Anspruch 1, wobei der Mischungsanteil von LaOCl-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, 60 bis 90 Gew.-%, der von InBO3-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, 5 bis 35 Gew.-% und der von Zn2SiO4-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, weniger als 5 Gew.-% be­ trägt.
5. Projektionskathodenstrahlröhre mit einem Fluoreszenzschirm, der aus einem gemischten, grünes Licht emittierenden Leuchtstoff, der eine Mischung von LaOCl- Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, mit mindestens einer der folgenden Mischung von Leuchtstoffen gebildet ist: Y3(Al,Ga)5O12-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, und Zn2SiO4-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, Y3(Al,Ga)5O12-Leuch­ tstoff, aktiviert mit Tb, und InBO3-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, oder InBO3-Leuchtstoff, aktiviert mit Tb, und Zn2SiO4-Leuchtstoff, aktiviert mit Mn, in vorbestimmtem Gewichtsverhältnis.
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