Aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der anorganischen Leuchtstoffe

Angewandte Chemie - Tập 121 Số 20 - Trang 3626-3636 - 2009
Henning A. Höppe1
1Institut für Anorganische und Analytische Chemie, Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg, Albertstraße 21, 79104 Freiburg (Deutschland)

Tóm tắt

Abstract

Energiesparen ist angesagt! Eine Steigerung der Energieffizienz ermöglichen neue anorganische lumineszierende Materialien, wie sie in Displays und weißen Leuchtdioden (Bild: Farbdiagramm; Mischung der drei Emissionen A–C liefert beliebige Farbtöne innerhalb des Dreiecks) zum Einsatz kommen. In Hg‐freien Leuchtstoffröhren könnten sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten; außerdem liefern sie bessere Szintillatoren für die medizinische Diagnose.magnified image

Angesichts knapp werdender Rohstoffe und des zu erwartenden Klimawandels lässt sich unser Lebensstandard nur durch eine signifikante Steigerung der Energieeffizienz erhalten. Sehr viel Energie wird zur Beleuchtung oder beim Betrieb von Bildschirmen aufgewendet. Herausforderungen sind somit die Entwicklung sparsamer Leuchtmittel, wie weiße Leuchtdioden, und möglichst effizienter Bildschirmkonzepte. Die Nutzung der Sonnenenergie gelingt über Solarzellen, deren Effizienz sich deutlich verbessern muss. Einen Beitrag hierzu könnten spezielle Leuchtstoffe leisten, die zusätzlich die Stromerzeugung aus Wärmestrahlung ermöglichen. Eine weitere wichtige Anwendungsmöglichkeit findet sich bei bildgebenden medizinischen Untersuchungsverfahren, die effiziente und empfindliche Detektoren erfordern, um Patienten zu schonen. Bei der Lösung dieser zentralen Fragen stehen vielversprechende Seltenerdionen‐dotierte anorganische Festkörperverbindungen im Zentrum der Forschungsaktivitäten.

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Die Farbreinheit ist ein von der European Broadcasting Union (EBU) definierter Standard. Dieser legt Toleranzbereiche um die idealen Farbpunkte der drei Grundfarben fest um eine korrekte Darstellung des übertragenen Bildes zu gewährleisten. Die Farbkoordinaten eines Leuchtstoffs müssen in einem dieser Toleranzbereiche liegen um für einen Bildschirm geeignet zu sein.

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