JPH03133048A - 直流型プラズマディスプレイパネル - Google Patents

直流型プラズマディスプレイパネル

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JPH03133048A
JPH03133048A JP1271075A JP27107589A JPH03133048A JP H03133048 A JPH03133048 A JP H03133048A JP 1271075 A JP1271075 A JP 1271075A JP 27107589 A JP27107589 A JP 27107589A JP H03133048 A JPH03133048 A JP H03133048A
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JP
Japan
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phosphor
pdp
film thickness
less
grain size
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JP1271075A
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Hiroshi Sumoto
須本 啓史
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Nichia Chemical Industries Ltd
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Nichia Chemical Industries Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、気体放電により放射する真空紫外線により主
に蛍光体を励起し、発光するプラズマディスプレイパネ
ル(PDP)に関し、更に詳しくは、陽極にZ n2s
 i Oa: Mn蛍光体が塗布された直流型プラズマ
ディスプレイパネルに関するゆ[従来の技術とその問題
点コ 近年、フラットデイスプレィパネルの開発が盛んに行わ
れている。その中でも直流型PDPは表示容量や表示画
面の品質の優位性、応答の速度、段調表示等に優れ、振
動、衝撃に強く、軽量てしかも大画面向きであるがため
にラップトツブ型パソコンに導入することか実用化され
ている。
直流型PDPの代表的なものを第1図を用いて説明する
。第1図−aはPDPの表示パネルの構造模型の斜視図
でありアノード1、カソード2を構成する2電極からな
り2枚のガラス板状にマドノックス状に整列配置して個
々の表示ドツトを形成している。前面ガラス3側のアノ
ード電極は、蒸着した透明導電膜をエツチングして形成
し、背面ガラス側4の、カソード電極は厚膜印刷で形成
されている。また厚膜印刷によって広い視野角が得られ
るような隔壁5を設け、夫々の表示ドツトを分離独立さ
せている。また第1図−すは第1図−aの断面構造を示
す図で隔壁5て囲まれた放電空間6の内部にはXe−H
e、Xe−Ar等の混合ガスが封入されており、蛍光体
7がアノード1に塗布されている。
従来のPDPは、はとんとが前記PDPの放電空間にN
e−Ar等の混合ガスを封入しNeのグ1コー放電によ
る発光を利用した橙色モノクロタイプである。一方アノ
ードに蛍光体を塗布しXeのグロー放電により放射する
147μmの真空紫外線を利用して蛍光体を励起、発光
を利用したモノクロタイプ、あるいはマルチカラータイ
プのPDPは未だ試作段階で実用化までには至っていな
い。
しかしその中でも実用化されつつある緑色モノクロタイ
プのPDPは蛍光体に147μmでの発光輝度の高いZ
 n2s i O4: Mnを用いて成っている。その
蛍光体に付活されているMn量は同じく蛍光体母体に対
し約1.6重量%であり、また文献にもFDPに用いる
Z n2s i O4: Mn蛍光体のMn最適量は0
.06g  atm/moleであると開示されている
a  (J、Koike et al、:J、Elec
torochem、soc、 、 +26[6]、 1
008(1979))これをMnの蛍光体母体に対する
重量%に換算すると約1゜5重量%となる。
従来のPDPの輝度を単位発光面当りの明るさ(点輝度
)で表すと前者橙色モノクロPDPの場合は80cd/
m2、後者緑色モノクロPDPは110cd/m2であ
り、どちらも実用範囲ではあるが、バックライト付液晶
デイ−スプレィと比較すれば消費電力比の輝度は必ずし
も高くなく熱損失を低減するためにも、さらに輝度の高
い緑色蛍光体を用いたPDPが強く望まれている。
従って本発明は上記事情を鑑み、PDPの緑色成分に用
いる輝度の高い蛍光体を最適に用いることによってより
明るい緑色モノクロタイプのPDPを提供するためのも
のである。
[問題点を解決するための手段] 本発明者は従来より知られたZ n2s i Oa: 
Mn蛍光体をPDP用として、M n +51度の最適
値を選び、かつその蛍光体をFDPに塗布する際の塗布
膜厚と蛍光体の粒径の最適値を発見したことによって、
より優れたPDPの緑色成分を作ることができた。
先ず第1にMn量度と蛍光体の発光輝度の関係を調べる
ためにZ n2s i Oa: Mn蛍光体中のMnの
濃度を蛍光体母体(Zn2SiO4)に対し数々変化さ
せ、かつ平均粒径が4μになるように試作した。これら
の蛍光体を253.7μmで励起した際の粉体の相対輝
度を基準蛍光体の輝度を100%として第2図−aに示
す。
またFDPに前記蛍光体を膜厚15μmで塗布した後、
Xe1%、He99%の混合ガスを封入して発光させ、
その点輝度を測定した。その結果を第2図−bに示す。
これらの結果を見ても解るように253.7μm励起の
場合はMnO付活量が多くなるにしたがって輝度は増加
しているが、その蛍光体をFDPに実装した際Xeによ
る147μm励起の場合ではMnの付活量に対する輝度
にピークが見られ、明らかにMn付活量の最適値が異な
る。
第2に前記蛍光体の中よりMnfi度が0.13.0.
45.1. 5.3.5重量%のものを取り出しそれら
粉体の励起波長とその相対発光強度の関係を調べた結果
を第3図に示す。
これより253nm付近の発光強度は3,5〉1.5>
0.45>0. 13のl1lliに高いのに対し20
Onm付近では0.45>1.5>3.5>0.13と
なっている。
ところで前記蛍光体に付活されるMnの量が多くなると
、蛍光体の体色が黄色に変化することが知られている。
黄色に変化した蛍光体は自らの発光をその体色で吸収し
てしまうため輝度が低下してしまう。しかし第2の結果
よりMnが付活していないと蛍光体は発光しない。よっ
てMnの付活量はできるだけ少なくし、なおかつ発光輝
度の高い蛍光体でなければならないという条件がある。
そのため第3として蛍光体の体色の最適値を決定するた
めに前記4種類の蛍光体の分光反射率を硫酸バリウム拡
散板の反射率を100%として測定した。その結果を第
4図に示す。
第4図よりM n 8度が高くなるに従い蛍光体の紫外
域から可視域における反射率は低くなっており、M n
 f!4度が0.13重里%のものと3.5重量%のそ
れでは体色に大きな差がある。その結果、従来の蛍光体
はMn付活量が多いため、その発光を自己吸収によって
自ら減じてしまっていたと考えられる。
これらの結果からPDP用Zn25iOa:Mn蛍光体
の最適Mn濃度は0. 2重量%以上1.0重量%未満
であることが理解できる。
第4に前記蛍光体をPDPに塗布膜厚を変化させて塗布
した際の膜厚と、その後実際にFDPを発光させたとき
のPDPの単位発光面の明るさとの関係を第5図に示す
この図より明らかなようにM n 8度の大きいものは
塗布膜厚の薄いところでは比較的輝度が高いが、それが
厚くなるに従い急激に点輝度が低下する。これに比べM
 n 9度の小さいものは膜厚を厚くしてもその低下の
割合が少ない。これは蛍光体の体色が影響しているため
である。つまりM n 11度の大きいものは膜厚を厚
くする程発光がその体色によって自己吸収されてしまう
ことを示している。
よって次に挙げることが本発明の最も特徴とするところ
であり、それは上記結果よりMn濃度が0.2以上1.
 0重量%未満の範囲であるZn25ion:Mn蛍光
体を用いてFDPを製造した際、前記蛍光体の平均粒径
を■とし、同じく前記蛍光体の塗布膜厚をtとすると■
は2.0μ以上8゜0μ以下の範囲であり、かつ前記膜
厚と前記平均粒径の比(t/D)は2.5以上6.0以
下の範囲に調整されることである。それはt/″r:i
が2゜5未満であると蛍光体量が少ないため、当然発光
輝度は減少し、6.0より大きいと前述したように発光
輝度は増加するが体色の影響で自己吸収が起こってしま
うからである。
またZ n2s i Oa: Mn蛍光体においては一
般に粒径が大きいほどほどその発光輝度は高くなること
が知られている。しかしその蛍光体をPDPに使用する
場合、その平均粒径は2.0〜8.0μのものを用いる
。なぜなら2.0μ未満であると膜厚を厚くしても蛍光
体全体の発光輝度が少なく8.0μ以上であると発光面
が均一にならす粗くなってしまい、逆に輝度低下を招く
からである。
なお平均粒径とは詳しくは比表面積球相当径を意味し、
測定機器にフィッシャーサブシーブサイザーを用いて測
定した値である。
[作用] 本発明のPDPは前述したようにその緑色成分として用
いるZ n2s i O4: Mn蛍光体のMn111
度を最適値にすると共に塗布膜厚と粒径の比を限定して
塗布することによって蛍光体の体色による発光輝度の低
下を防ぐことができるようになった。
[実施例1] 先ずMna度が蛍光体母体に対し0.45重量%、′r
54μmであるZn25 ioa: Mn90gに12
.5重重%PVA水溶液160gとオクタツール1ml
、20%重クロム酸アンモニウム水溶液3 m lを混
合して蛍光体スラリーを形成した。
そしてそのスラリーをロールコート法を用いパネルのア
ノード側に膜厚15μmになるよう塗布した。
次にバインダーを焼成した後パネル到着を行いHe99
%、Xe1%の混合ガスを封入し、Hgによるゲッタフ
ラッシュ後、Hg拡散を行い本発明のPDPを得た。比
較例としてMn濃度1. 5重量%のものと、3.5重
量%のものを用い同様にしてPDPを製造した。
そしてそれらのPDPを点灯しその点輝度を測定したと
ころ、本発明のPDPは125cd/m2、Mn1.5
重量%のそれは110cd/m2.3.5重量%のそれ
は100cd/m2であった。
[発明の効果] 本発明のFDPは従来のMn濃度が最適といわれる蛍光
体を用いたPDPに比べ、より明るいPDPとなった。
また本発明のPDPに用いられる蛍光体を同一の塗布条
件でマルチカラーのFDPに用いても白色の輝度が増加
する。
【図面の簡単な説明】
第1図−a、第1図−すは代表的直流型プラズマデイス
プレィの表示パネルの構造模型の斜視図、及び断面図、
第2図−aはZ n2s i Oa: Mn蛍光体のM
 n 8度と相対輝度の関係を表す図、第2図−bはZ
 n2s i Oa: Mn蛍光体のM n fl!度
と点輝度の関係を表す因、第3図はZ n2s i O
a:Mn蛍光体の励起波長と相対発光強度の関係を表す
図、第4図はZ n2s i Oa: M n蛍光体の
体色を分光反射率曲線によって表した図、第5図は塗布
膜厚と点輝度との関係によって本発明に係る一実施例の
PDPと従来のFDPを比較した図である。 1拳争・7ノード、 2・・・カソード、 3・・・前
面ガラス、4・・・背面ガラス、5・・・隔壁、6・・
・放電空間、7・・・蛍光体。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)Mnがケイ酸亜鉛(Zn_2SiO_4)母体量
    に対して0.2重量%以上、1.0重量%未満付活され
    た平均粒径2.0μ以上8.0μm以下のマンガン付活
    ケイ酸亜鉛蛍光体(Zn_2SiO_4:Mn)が塗布
    されて成るプラズマディスプレイパネルにおいて、前記
    蛍光体の平均粒径を@D@とし、かつ塗布された膜厚を
    tとするとその比(t/@D@)は2.5以上6.0以
    下の範囲であることを特徴とする直流型プラズマディス
    プレイパネル。
JP1271075A 1989-10-17 1989-10-17 直流型プラズマディスプレイパネル Expired - Fee Related JPH0766744B2 (ja)

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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FR2692718A1 (fr) * 1992-06-19 1993-12-24 Thomson Tubes Electroniques Panneau à plasma à écran peu diffusant.
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