Разработването на фосфор с пълен спектър е ключът към следващото поколение висококачествени светлоизлъчващи устройства. Изследователи от университета Finica във Виетнам съобщиха за нов широколентов фосфор, базиран на еднокомпонентен фосфор, легиран от алуминий, цинков оксид. При възбуждането на 325 nm ултравиолетова светлина ZnO: Al фосфорът има излъчване с пълен спектър във видимата светлинна лента от 400 до 800 nm. Координатите на цветност на CIE са (0.42, 0.48), квантовата ефективност е 43 % и индексът на цветопредаване (CRI) е 74, корелираната цветна температура (CCT) е 3873 K и енергията на активиране е 0.22 eV . Само с този широколентов луминесцентен фосфор, легиран от алуминий, може да се получи емисионен спектър с висока CRI от 87 и CCT от 4067k. Резултатите показват, че еднокомпонентният Al3+ еднодопиран топъл бял фосфор е отличен кандидат материал за устройства с бяла светлина. Свързани статии бяха публикувани в списание Dalton Transactions със заглавие" Еднокомпонентни Al3+ допирани ZnO фосфори за UV-изпомпвани топло бели светодиодни приложения" ;.

Поради малкия си размер, дълъг живот, висока енергийна ефективност, бързо време за реакция, спестяване на енергия и защита на околната среда, диодите, излъчващи бяла светлина (WLED), постепенно заменят традиционните източници на светлина като лампи с нажежаема жичка, флуоресцентни лампи (FL) или натрий с високо налягане лампи (HPS). Както всички знаем, качеството на светлината се характеризира с няколко основни достойнства, включително корелирана цветна температура (CCT), светлинна ефективност (LE) и индекс на цветопредаване (CRI). Сред тях CRI е ключов параметър за пълноцветен дисплей WLED, CRI може да бъде променен от 0 на 100; сред тях по-високата стойност на CRI означава по-добро възпроизвеждане на точни цветове.

През последните години се появи нов термин&"; пълно видимо осветление с спектър &"; е широко използван в цял свят. Той предлага висок източник на светлина CRI, който може да симулира естествена светлина. Обикновено търговските WLED се произвеждат чрез покриване на жълти фосфори (YAG: Ce3+) върху сини LED чипове; обаче, поради липсата на червени компоненти във видимата зона, той има ниска CCT и лоша CRI. За да се преодолеят тези проблеми, един възможен метод е да се използват UV-LED чипове, покрити със син (B), зелен (G) и червен (R) фосфор. Въпреки това, поради реабсорбцията на синя светлина от червения и зеления фосфор, полученият WLED показва относително ниска светлинна ефективност.

Следователно, развитието на пълна видима светлина е от голямо значение. Цинковият оксид (ZnO) има голяма лентова разлика между 3,3-3,4eV, а енергията на свързване на екситона е до 60 meV при стайна температура. Той може да излъчва светлина в целия ултравиолетов / видим регион и се очаква да бъде широко използван във фотоволтаични устройства като слънчеви клетки и фотоаноди. Съобщава се също така, че материали, легирани с ZnO, като Mg-легирани ZnO филми, Ga-допирани ZnO нанородни и Al и Mn-допирани ZnO-нанопрахове могат да получат широколентови бели спектри. Въпреки това, частиците с размер на микрона обикновено изискват фосфор за производство на светлинно-излъчващи устройства от следващо поколение с по-добро качество на светлината. Следователно се очаква еднофазният фосфор на основата на цикличен оксид с пълен видим спектър да се използва за приготвяне на екологично чисти WLED с висока ефективност и висока CRI.

