等离子显示器用荧光粉
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稀土材料在等离子体显示器中的应用与发展趋势简介等离子体显示器(Plasma Display Panel,PDP)是一种使用等离子态气体发光的平板显示技术。
在等离子体显示器的制造和发展过程中,稀土材料扮演着重要的角色。
本文将探讨稀土材料在等离子体显示器中的应用,并对其发展趋势进行分析。
稀土材料在等离子体显示器中的应用稀土材料在等离子体显示器中具有多种应用,包括荧光粉、电子束荧光层材料和电子传输材料等。
1. 荧光粉荧光粉是等离子体显示器中的主要组成部分,用于发射彩色光。
稀土材料可以被用作荧光粉的添加剂,以改善其发光性能和色彩表现。
例如,铽铍石橙黄荧光粉被广泛应用于PDP中的红色荧光层,其高光效和色彩饱和度使得PDP显示更加鲜艳和逼真。
2. 电子束荧光层材料电子束荧光层是PDP中感应荧光的关键元件。
稀土材料在电子束荧光层的制备中具有重要作用,能够提供高效的电子激发和发光特性。
例如,镓镝石榴石材料在PDP中被用作绿色电子束荧光层,其高亮度和长寿命的特点使得PDP显示具有出色的绿色表现能力。
3. 电子传输材料电子传输材料是PDP中的另一个关键组成部分,用于控制电束和气体放电等。
稀土材料在电子传输材料中的应用可以提高等离子体显示器的电子透明度和电子束的传输效率。
例如,镓镓铁氧体材料被广泛应用于PDP中的X和Y电子传输层,具有良好的电子传输性能和磁场可控的特点,使得PDP显示器具有更高的亮度和更低的功耗。
稀土材料在等离子体显示器中的发展趋势随着高清晰度和大尺寸等离子体显示器的需求不断增加,稀土材料在等离子体显示器中的应用也面临着一些发展趋势和挑战。
1. 高亮度和高色彩饱和度要求随着用户对显示效果的要求越来越高,稀土材料在荧光粉和电子束荧光层材料中的应用需要不断创新,以提供更高亮度和更好的色彩表现。
2. 长寿命和稳定性要求稀土材料在电子束荧光层和电子传输材料中的应用需要具有长寿命和良好的稳定性,以保证PDP的使用寿命和可靠性。
SHANGHAI YUE LONG NEW MA TERIAL LTD . TEL. 56878605 FAX. 56870095
等离子平板显示用(PDP)荧光粉简介
PHOSPHORS FOR PLASMA DISPLAY PANEL
等离子体平板显示器(plasma display panel)是超大屏幕平板电视和显示器的首选。
日本、法国、荷兰等国正致力于等离子平板显示示器的开发和生产。
本公司通过市场调查和予测, 早在1996年就开始了PDP荧光粉的研究开发。
利用公司二十多年来荧光粉研制和生产经验、试验和生产设备以及一支训练有素的荧光粉研究开发技术力量,目前试样在发光性能等方面已达到和超过了用户所提供的标样水平,现正提供给日本制造商作认定,并已向第三国送样。
本公司是目前国内唯一从事PDP研究并达到实用水平的荧光粉制造商。
PDP荧光粉的质量技术指标
近年来,国外等离子平板显示得到了飞速发展,迎合了人们对大画面高清晰度电视的需要,是未来真正平面电视的最佳选择。
等离子显示技术比传统显像管和LCD液晶显示屏有更高的技术优势:(1)PDP屏幕亮度非常均匀。
(2)PDP显示器体积小,重量轻,40英寸大屏幕厚度不到100 mm。
(3)PDP的色彩漂移,边角失真及色纯度变化得到彻底改善。
(4)PDP的视角高达160度,普通电视在160度处观象时画面严重失真。
(5)PDP图象更清晰、色彩更鲜艳、效果更理想。
等离子显示原理
等离子显示是一种利用等离子体发光原理的显示技术。
它的工作原理是通过给显示屏施加电场,使气体变成等离子体,然后激发等离子体中的气体分子,使其发光。
具体来说,等离子显示利用的是气体电离的反应。
首先,在显示屏的两个玻璃板之间填充低压的惰性气体,如氖气和氩气。
然后,在玻璃板上加上一层薄膜电极,形成一个电场。
当施加电压时,电场会加速带电粒子(正离子和电子),使它们碰撞气体分子。
这些碰撞会使气体分子电离,形成带正电荷的离子和自由电子。
正离子和电子在电场的作用下会往相反的方向移动,并撞击到玻璃板的表面。
当带正电荷的离子撞击玻璃表面时,会激发玻璃表面上的荧光粉,使其发光。
不同的荧光粉会发出不同颜色的光,从而形成彩色的显示。
当带负电荷的电子撞击玻璃表面时,会使玻璃表面上的荧光粉改变电荷,以便下次撞击时能够激发发光。
由于等离子态的存在时间很短,所以需要以每秒数十次的频率施加电压,以维持等离子态的稳定。
这样,等离子体中的气体分子不断被激发,不断发光,从而形成连续的图像。
与液晶显示相比,等离子显示具有更高的亮度和对比度,能够显示更真实鲜艳的颜色。
它还具有更广的视角范围和更快的响
应速度,适用于观看运动图像的场景。
总之,等离子显示利用气体电离的原理,在电场作用下使气体分子激发,从而产生发光现象。
这一原理使得等离子显示具有优异的显示效果,并广泛应用于高品质的电视和显示器上。