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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김용현 (목포대학교, 목포대학교 대학원)

지도교수
이상진
발행연도
2013
저작권
목포대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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YAG:Ce3+ 형광체 합성에 있어서 최종 형광체 분말의 입자형상 및 크기 제어를 위하여 다양한 형태의 Al2O3와 Al(OH)3 분말을 seed로 사용하였다. 크기가 다른 각각의 angular, agglomerate 그리고 fuzed Al2O3 분말은 고상으로, 기타 조성은 질산염 형태로 증류수에 혼합하였으며, PVA의 함량과 중합도를 달리하여 전구체를 제조하였다. 폴리머를 이용한 액상공정을 활용하여 알루미나 성분을 제외한 기타 성분의 원자단위의 균질한 혼합이 가능하도록 조절하였다. PVA는 균질한 전구체 제조를 위한 일종의 organic carrier 역할을 하였으며, 사용된 seed 종류 및 PVA의 함량과 중합도에 따라 최종 형광체의 입자제어 및 특성조절이 가능하였다. 형광체 특성 평가는 1400°C ~ 1500°C 범위에서 열처리 후 비교하였으며, 결정상, 입자 크기와 형태, 그리고 합성 물질들의 발광 분석은 XRD, PSA, SEM, PL등을 통해 조사하였고, 최종적으로 PKG test를 통하여 자체 신뢰성 평가를 행하였다. 그 결과 PVA의 16:1 함량비와 angular Al(OH)3 seed를 사용하여 1500°C에서 제조한 형광체 분말이 원형의 형태와 평균 입경 12 μm을 보이면서 상대적으로 우수한 형광성을 발현하였다. 이 같은 새로운 형광체 합성방법을 통하여 종래의 고상합성에 비하여 보다 낮은 온도에서, 동급 수준의 빛 방출의 세기를 보이며, 입자형상 제어가 가능한 형광체 합성이 가능하였다.

목차

ABSTRACT
제 1 장 서 론 1
제 2 장 이론적 배경 4
제 1 절 LED용 YAG:Ce3+ 형광체의 발광 원리 4
제 2 절 폴리머를 이용한 분말 합성법 6
제 3 절 폴리머의 종류와 그 혼합량에 대한 고찰 11
제 4 절 PVA 폴리머와 Al2O3 seed를 이용한 입자 13
제 3 장 실험방법 및 측정 15
제 1 절 YAG:Ce3+ 분말 합성 15
1. seed 분말 준비 15
2. 전구체 준비 15
3. 겔화 과정 16
4. 하소 분말 제조 17
5. 결정화 공정 17
제 2 절 특성 분석 22
1. 열분석 22
2. 주사전자 현미경 22
3. X선 회절 분석 22
4. 입도 분석 22
5. PL 발광 분석 23
6. PKT 광 특성 분석 23
제 4 장 결과 및 고찰 24
제 1 절 angular Al2O3 seed를 이용한 형광체 분말 특성 24
1. PVA 점도에 따른 발광 특성 (PVA 4:1) 24
1.1 광 특성 분석 26
2. PVA 점도에 따른 발광 특성 (PVA 12:1, PVA 무첨가) 32
2.1 광 특성 분석 33
3. PVA 점도에 따른 발광 특성 (PVA 16:1) 39
3.1 광 특성 분석 40
4. PVA 점도에 따른 발광 특성 (PVA 20:1) 45
4.1 광 특성 분석 45
제 2 절 agglomerated Al2O3 seed를 이용한 형광체 분말 특성 51 1. 광 특성 분석 52
제 3 절 fuzed Al2O3 seed를 이용한 형광체 분말 특성 56
1. 광 특성 분석 57
제 5 장 결 론 62
참 고 문 헌 64
국 문 초 록 68
감사의 글

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