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今後の展開このように 今回開発した YAG 単結晶蛍光体は 従来の YAG 粉末蛍光体を用いた場合と比較して より高輝度化 ハイパワー化した照明製品が可能になると同時に 放熱機構の簡素化を通じた機器の小型化 コストダウンへの貢献も期待されます この開発成果は 既に国内で 2 件の特許を取得 他に 5 件の国内 海外への特許出願済みです レーザープロジェクター レーザーヘッドライト等のレーザー照明製品をターゲットアプリケーションとした単結晶 YAG 蛍光体は ( 株 ) タムラ製作所を通じて 2015 年度末での量産を目指した環境整備を進めています なお この成果の一部は 4 月 15 日に開催される国立研究開発法人物質 材料研究機構の一般公開 ( 並木地区 9:30-16:00) において紹介される予定です 参考図 図 1: YAG 単結晶蛍光体インゴット 図 2: YAG 単結晶蛍光体プレート 3

図 3: YAG 単結晶パウダー 1.00 内部量子効率 0.95 0.90 0.85 0.80 YAG 単結晶蛍光体 従来の焼結 YAG 粉末蛍光体 0.75 50 100 150 200 250 300 温度 ( ) 図 4: 内部量子効率における YAG 単結晶蛍光体と従来の焼結 YAG 粉末蛍光体との比較 用語解説 (1) YAG イットリウム (Y) とアルミニウム (Al) を含む酸化物 化学式で Y 3 Al 5 O 12 と表記される物質であり ガーネット型構造を持つため イットリウム アルミニウム ガーネット (Yttrium Aluminum Garnet) の頭文字を取り 通称 YAG と呼ばれる Ce を添加した YAG は青色を吸収し 黄色を発光する優れた蛍光体として知られる (2) 焼結合成粉末を融点よりも低い温度で加熱して合成すること 固相での反応なので固相反応ともいう 従来の蛍光体は焼結による固相反応で得られている 今回開発した材料は 融点よりも高い温度に加熱して一度融液とし それを徐冷することで得られる 液体凝固により合成されている 4

(3) 内部量子効率発光材料における発光特性の効率を示す指標として用いられる YAG 蛍光体の場合 蛍光体内に吸収された青色の強度と蛍光体から発する黄色の発光強度の比を表す 内部量子効率が 1 ということは 吸収された青色がすべて黄色に変換されることを意味する 本件に関するお問い合わせ先 ( 研究内容に関すること ) 国立研究開発法人物質 材料研究機構光 電子材料ユニット光学単結晶グループ島村清史 ( しまむらきよし ) E-mail: SHIMAMURA.Kiyoshi@nims.go.jp TEL: 029-860-4692 URL: http://www.nims.go.jp/group/oscg/index.html ( サンプルに関すること ) 株式会社タムラ製作所セミコン事業開発プロジェクト室マーケティング G 350-1328 埼玉県狭山市広瀬台 2-3-1 TEL: 04-2900-0045 E-mail: sales.gao@tamura-ss.co.jp ( 報道 広報に関すること ) 国立研究開発法人物質 材料研究機構企画部門広報室 305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1 TEL: 029-859-2026, FAX: 029-859-2017 E-mail: pressrelease@ml.nims.go.jp 株式会社タムラ製作所経営管理本部経営支援 IR グループ竹内夏美 178-8511 東京都練馬区東大泉 1-19-43 TEL:03-3978-2413 5