JP2000100345A - Color cathode-ray tube - Google Patents

Color cathode-ray tube

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JP2000100345A
JP2000100345A JP26842998A JP26842998A JP2000100345A JP 2000100345 A JP2000100345 A JP 2000100345A JP 26842998 A JP26842998 A JP 26842998A JP 26842998 A JP26842998 A JP 26842998A JP 2000100345 A JP2000100345 A JP 2000100345A
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JP
Japan
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phosphor
face plate
fine particles
phosphor screen
ray tube
Prior art date
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JP26842998A
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Japanese (ja)
Inventor
Shoko Nishizawa
昌紘 西澤
Yoshiyuki Odaka
芳之 小高
Fumio Takahashi
文雄 高橋
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance brightness without adverse effects such as halation, and to improve visibility and display an image of high contrast, by using a phosphor screen with phosphor layers of respective colors mixed with fine particles which are different in refractive index from the phosphors. SOLUTION: A phosphor layer 42 is made up by spreading a mixture of phosphor particles 42A and fine particles 42B in an opening in a black matrix 42 formed on an inner surface of a face plate part 1. Fine particles used have a grain size of about of 10 nm and a refractive index which is different from that of the phosphor, a layer of the particles functions as a substantially continuos layer without scattering effect with respect to the wavelengths of light sensed by a human, an the brightness is thereby improved. As the fine particles, fine particles such as titanium oxide or zirconium oxide having a grain size of about 0.5 μm are used, these fine particles are mixed with the phosphor particles, the light emitted from the phosphor particles is caused to pass through to the front surface of a screen (the outer surface side of the face plate part 1) without being scattered, so that the light is extracted with high efficiency.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カラー陰極線管に
係り、特に蛍光体の発光光を高効率で取り出すことによ
り明るくかつコントラストの高いカラー陰極線管に関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a color cathode ray tube, and more particularly, to a color cathode ray tube having high brightness and high contrast by extracting light emitted from a phosphor with high efficiency.

【0002】[0002]

【従来の技術】カラー画像表示に用いられる陰極線管
(カラー陰極線管)は画像を表示するスクリーンを構成
するフェースプレート部と電子銃を収容するネック部、
およびフェースプレート部とネック部とを連接するファ
ンネル部とからなる真空外囲器で構成され、ファンネル
部とネック部の遷移領域に電子銃から出射される電子ビ
ームをフェースプレートの内面に形成された蛍光体スク
リーンにラスタを形成するための偏向装置が外装されて
いる。
2. Description of the Related Art A cathode ray tube (color cathode ray tube) used for displaying a color image includes a face plate portion constituting a screen for displaying an image and a neck portion for accommodating an electron gun.
And a vacuum envelope composed of a funnel portion connecting the face plate portion and the neck portion, and an electron beam emitted from the electron gun is formed on the inner surface of the face plate in a transition region between the funnel portion and the neck portion. A deflection device for forming a raster on the phosphor screen is provided.

【0003】ネック部に収容される電子銃は、カソード
構体、制御電極、集束電極、加速電極等の各種の電極を
備え、カソード構体からの電子ビームを制御電極に印加
される画像信号で変調し、集束電極、加速電極を通して
所要の断面形状とエネルギーを付与して上記蛍光体スク
リーンに投射する。電子ビームは、電子銃から蛍光体ス
クリーンに達する途上で、偏向装置で発生される水平と
垂直の偏向磁界で偏向され、蛍光体スクリーンにラスタ
を描くことにより画像を表示する。
The electron gun accommodated in the neck portion includes various electrodes such as a cathode structure, a control electrode, a focusing electrode, and an acceleration electrode, and modulates an electron beam from the cathode structure with an image signal applied to the control electrode. A required cross-sectional shape and energy are applied through a focusing electrode and an accelerating electrode, and projected onto the phosphor screen. On the way from the electron gun to the phosphor screen, the electron beam is deflected by horizontal and vertical deflection magnetic fields generated by a deflecting device, and displays an image by drawing a raster on the phosphor screen.

【0004】従来、カラー陰極線管の明るさ向上手段と
して、(1)蛍光体層の間に粒径が0.5〜4μm程度
の酸化硅素(SiO2 )の微粒子を混在させ、蛍光体の
発光光の自己吸収を防止して明るさを向上させたり、
(2)蛍光体層とフェースプレートの間に光散乱性粒子
(例えば、SiO2 )を介在させて光を散乱させ、鏡面
反射を低減して視認性を向上させる試みがなされてい
る。
Conventionally, as a means for improving the brightness of a color cathode ray tube, (1) fine particles of silicon oxide (SiO 2 ) having a particle size of about 0.5 to 4 μm are mixed between phosphor layers to emit light of the phosphor. Prevent self-absorption of light and improve brightness,
(2) Attempts have been made to scatter light by interposing light scattering particles (for example, SiO 2 ) between the phosphor layer and the face plate to reduce specular reflection and improve visibility.

【0005】なお、この種のカラー陰極線管の従来技術
を開示したものとしては、例えば特開昭59−2156
40号公報を挙げることができる。
The prior art of this type of color cathode ray tube is disclosed in, for example, JP-A-59-2156.
No. 40 publication.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の技術の
(1)の手段は明るさ向上の効果が不十分であり、
(2)の手段は視認性は向上するものの、ハレーション
が大きくなるという問題があり、何れも十分な効果を得
ることができない。
The means (1) of the above-mentioned prior art is insufficient in the effect of improving the brightness.
Means (2) improves visibility, but has the problem of increased halation, and none of them can provide sufficient effects.

【0007】本発明の目的は、上記従来技術の問題点を
解消して、ハレーション等の悪影響を伴うことなく明る
さを向上して、視認性の良好な高コントラストの画像表
示を可能としたカラー陰極線管を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to solve the above-mentioned problems of the prior art, to improve the brightness without adverse effects such as halation, and to realize a color display capable of displaying a high-contrast image with good visibility. It is to provide a cathode ray tube.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明は、粒径が10nm前後の蛍光体と異なる屈
折率の微粒子を用い、この粒子層が人間が感じる光の波
長に対して実質的に散乱性のない連続的な層として機能
させることによって明るさを向上させるようにしたもの
である。
In order to achieve the above object, the present invention uses fine particles having a refractive index different from that of a phosphor having a particle diameter of about 10 nm, and this particle layer has a function of reducing the wavelength of light felt by humans. The brightness is improved by functioning as a continuous layer having substantially no scattering property.

【0009】すなわち、本発明は、次の(1)および
(2)に記載の構成とした点に特徴を有する。
That is, the present invention is characterized in that it is configured as described in the following (1) and (2).

【0010】(1)フェースプレート部及びネック部
と、これらの相互間を連結しているファンネル部とから
なる真空外囲器を含み、上記フェースプレート部の内表
面に複数の蛍光体をモザイク状に形成した蛍光体スクリ
ーンと、この蛍光体スクリーンに近接配置された色選択
電極と、上記ネック部に収納されて複数の電子ビームを
上記蛍光体スクリーンに向けて投射する電子銃と、上記
ネック部とファンネル部の遷移領域に外装されて上記電
子ビームを水平と垂直の両方向に偏向して上記蛍光体ス
クリーン上にラスタを描かせるための偏向装置とを少な
くとも具備したカラー陰極線管における前記蛍光体スク
リーンの各色の蛍光体層中に当該蛍光体と異なる屈折率
をもつ微粒子を有せしめた。
(1) A vacuum envelope including a face plate portion and a neck portion and a funnel portion connecting the face plate portion and the neck portion to each other, and a plurality of phosphors are mosaic-shaped on the inner surface of the face plate portion. A phosphor screen formed on the phosphor screen, a color selection electrode disposed in close proximity to the phosphor screen, an electron gun housed in the neck portion and projecting a plurality of electron beams toward the phosphor screen, and the neck portion. And a deflecting device which is provided in a transition region of a funnel portion and deflects the electron beam in both the horizontal and vertical directions to draw a raster on the phosphor screen. In the phosphor layer of each color, fine particles having a refractive index different from that of the phosphor were provided.

【0011】上記微粒子としては、例えば酸化チタン、
酸化ジルコニウムの粒径0.5μm前後の微粒子を用い
ることができ、この微粒子を蛍光体粒子に混入して当該
蛍光体粒子からの発光光を散乱させずにスクリーン前面
(フェースプレート部外面側)に通過させるようにして
高効率の光の取り出しを行う。また、この微粒子は電子
線を散乱させる効果を有するため、蛍光体層を透過する
量を低減し、射突した蛍光体とその周囲にある蛍光体を
励起して発光量を増大させる効果を有する。
The fine particles include, for example, titanium oxide,
Fine particles of zirconium oxide having a particle size of about 0.5 μm can be used, and the fine particles are mixed into the phosphor particles to scatter light emitted from the phosphor particles on the front surface of the screen (outside of the face plate portion). High-efficiency light is extracted by passing through. In addition, since these fine particles have an effect of scattering electron beams, they have an effect of reducing the amount of light passing through the phosphor layer, and exciting the illuminated phosphor and the phosphor around the phosphor to increase the amount of emitted light. .

【0012】この構成により、蛍光体粒子の発光光をス
クリーン前面方向に有効に反射させ、再び蛍光体層に吸
収されないように作用し、その結果、明るく、かつ高コ
ントラストの画像表示を可能としたカラー陰極線管が得
られる。
With this configuration, the emitted light of the phosphor particles is effectively reflected toward the front surface of the screen and acts so as not to be absorbed by the phosphor layer again. As a result, a bright and high-contrast image display can be realized. A color cathode ray tube is obtained.

【0013】(2)フェースプレート部及びネック部
と、これらの相互間を連結しているファンネル部とから
なる真空外囲器を含み、上記フェースプレート部の内表
面に複数の蛍光体をモザイク状に形成した蛍光体スクリ
ーンと、この蛍光体スクリーンに近接配置された色選択
電極と、上記ネック部に収納されて複数の電子ビームを
上記蛍光体スクリーンに向けて投射する電子銃と、上記
ネック部とファンネル部の遷移領域に外装されて上記電
子ビームを水平と垂直の両方向に偏向して上記蛍光体ス
クリーン上にラスタを描かせるための偏向装置とを少な
くとも具備したカラー陰極線管における前記蛍光体スク
リーンのフェースプレート部と前記蛍光体層の間にフェ
ースプレート部を構成するガラス材料および蛍光体と異
なる屈折率をもつ微粒子の多層膜を有せしめた。
(2) A vacuum envelope comprising a face plate portion and a neck portion and a funnel portion connecting the face plate portion and the neck portion to each other, and a plurality of phosphors are mosaic-shaped on the inner surface of the face plate portion. A phosphor screen formed on the phosphor screen, a color selection electrode disposed in close proximity to the phosphor screen, an electron gun housed in the neck portion and projecting a plurality of electron beams toward the phosphor screen, and the neck portion. And a deflecting device which is provided in a transition region of a funnel portion and deflects the electron beam in both the horizontal and vertical directions to draw a raster on the phosphor screen. A glass material and a phosphor having a refractive index different from that of the phosphor between the face plate portion and the phosphor layer. It was allowed to have a multi-layer film of the child.

【0014】蛍光体層とフェースプレート部の間に、人
間の目には実質的に散乱のない50nm以下の超微粒子
の多層膜を、蛍光体層側から低屈折率層、高屈折率層、
中屈折率層となるように積層して形成し、3層構造の反
射防止膜とすることにより蛍光体層からの光の取り出し
効率を向上させる。
Between the phosphor layer and the face plate portion, a multilayer film of ultrafine particles having a size of 50 nm or less, which is substantially not scattered by human eyes, is provided from the phosphor layer side with a low refractive index layer, a high refractive index layer,
By forming a three-layered antireflection film by stacking the layers so as to form a middle refractive index layer, the efficiency of extracting light from the phosphor layer is improved.

【0015】なお、本発明は、上記の構成および後述す
る実施例に限定されるものではなく、本発明の技術思想
を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
The present invention is not limited to the above configuration and the embodiments described later, and various modifications can be made without departing from the technical idea of the present invention.

【0016】[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につ
き、実施例を参照して詳細に説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to examples.

【0017】「実施例1」図1は本発明によるカラー陰
極線管の第1実施例の蛍光体スクリーン構造を説明する
模式断面図であって、1はガラス材のフェースプレート
部、4は蛍光体層、41はブラックマトリクス、42は
蛍光体層、42Aは蛍光体粒子、42Bは酸化チタンま
たは酸化ジルコニウムの微粒子である。
Embodiment 1 FIG. 1 is a schematic sectional view for explaining a phosphor screen structure of a color cathode ray tube according to a first embodiment of the present invention, wherein 1 is a face plate portion made of a glass material, and 4 is a phosphor. Layer, 41 is a black matrix, 42 is a phosphor layer, 42A is phosphor particles, and 42B is fine particles of titanium oxide or zirconium oxide.

【0018】本実施例では、フェースプレート部1の内
面に形成されたブラックマトリクス41の開口に蛍光体
粒子42Aと微粒子42Bの混合物を塗布して蛍光体層
4としたものである。
In the present embodiment, the mixture of the phosphor particles 42A and the fine particles 42B is applied to the openings of the black matrix 41 formed on the inner surface of the face plate portion 1 to form the phosphor layer 4.

【0019】この構造により、明るく、かつ高コントラ
ストの画像を表示可能な高品質のカラー陰極線管が得ら
れた。
With this structure, a high-quality color cathode ray tube capable of displaying a bright and high-contrast image was obtained.

【0020】次に、上記蛍光体スクリーンの製造方法に
ついて、具体的に説明する。
Next, a method of manufacturing the above phosphor screen will be specifically described.

【0021】対角寸法が41cmのカラー陰極線管のフ
ェースプレート部の内面に、通常のプロセスでブラック
マトリクス41のパターンを形成する。
The pattern of the black matrix 41 is formed on the inner surface of the face plate portion of the color cathode ray tube having a diagonal dimension of 41 cm by an ordinary process.

【0022】次に、緑色の蛍光体粒子を溶媒に分散させ
た感光性スラリー中に、酸化ジルコニウムの微粒子を混
合して蛍光体スラリーを調整し、これをブラックマトリ
クス41上に塗布し、露光・現像して蛍光対粒子42の
隙間を酸化ジルコニウムの微粒子で充填した蛍光体層4
2を形成する。上記蛍光体スラリーの組成は、下記のと
おりである。
Next, zirconium oxide microparticles are mixed with a photosensitive slurry in which green phosphor particles are dispersed in a solvent to prepare a phosphor slurry, which is coated on a black matrix 41, and exposed to light. Developed phosphor layer 4 in which gaps between fluorescent particles 42 are filled with fine particles of zirconium oxide
Form 2 The composition of the phosphor slurry is as follows.

【0023】 平均粒径7〜8μmの緑色蛍光体(ZnS:Al,Cu) ・・・・・30wt% ポリビニルアルコール(クラレ社製PVA224(商品名)) ・・・・・・4wt% 重クロム酸ナトリウム ・・・0.28wt% プルロニックL−92(R&H社製、商品名) ・・・0.01wt% 平均粒径0.7〜1.0μmの酸化ジルコニウム・・・・・・4wt% 純水 残部 なお、青色および赤色の蛍光体スラリーも所定の蛍光体
粒子を用いて上記と同様に調整し、上記緑色蛍光体層の
形成に続いて順次処理して3色の蛍光体層を形成する。
Green phosphor having an average particle size of 7 to 8 μm (ZnS: Al, Cu) 30 wt% polyvinyl alcohol (Kuraray PVA224 (trade name)) 4 wt% dichromic acid Sodium: 0.28 wt% Pluronic L-92 (trade name, manufactured by R & H Company): 0.01 wt% Zirconium oxide with an average particle size of 0.7 to 1.0 μm: 4 wt% pure water Remaining parts The blue and red phosphor slurries are also adjusted in the same manner as described above using predetermined phosphor particles, and processed sequentially after the formation of the green phosphor layers to form phosphor layers of three colors.

【0024】その後、蛍光体層の背面にアルミニウム薄
膜を蒸着してカラー陰極線管の蛍光体スクリーンを作製
する。
Then, an aluminum thin film is deposited on the back surface of the phosphor layer to produce a phosphor screen of a color cathode ray tube.

【0025】このカラー陰極線管の明るさを従来のカラ
ー陰極線管と比較したところ、5〜6%向上しているこ
とが確認された。
When the brightness of this color cathode ray tube was compared with that of a conventional color cathode ray tube, it was confirmed that the brightness was improved by 5 to 6%.

【0026】図2は上記実施例の蛍光体スラリーに混入
する微粒子の物質とその量と明るさの関係の説明図であ
る。図中、曲線aは酸化ジルコニウム、曲線bは酸化チ
タン、曲線cは酸化ビスマスをそれぞれ微粒子として用
いた場合の特性を示す。
FIG. 2 is a diagram for explaining the relationship between the substance of fine particles mixed in the phosphor slurry of the above embodiment, the amount thereof and the brightness. In the drawing, curve a shows the characteristics when zirconium oxide, curve b shows the characteristics when titanium oxide is used, and curve c shows the characteristics when bismuth oxide is used as the fine particles.

【0027】同図に示されたように、微粒子の混合比率
のピークは何れの物質でも4〜5%付近にある。また、
物質としては酸化ジルコニウムの効果が大きい。この理
由は解析されていないが、電子線の反射と光の散乱のバ
ランスによるものと考えれる。
As shown in the figure, the peak of the mixing ratio of the fine particles is around 4 to 5% for any substance. Also,
As a substance, zirconium oxide has a large effect. Although the reason for this has not been analyzed, it is considered to be due to the balance between electron beam reflection and light scattering.

【0028】図3は微粒子の粒径と明るさ向上率の関係
の説明図である。この図は微粒子として酸化ジルコニウ
ムを用いたもので、粒径が0.7〜0.8μm付近に明
るさ向上率のピークがあることが分かる。なお、微粒子
の粒径と混入量に対する明るさ向上率の関係を明らかに
した事例は過去にはない。
FIG. 3 is an explanatory diagram showing the relationship between the particle size of the fine particles and the brightness improvement rate. This figure shows that zirconium oxide is used as the fine particles, and it can be seen that there is a peak in the brightness improvement rate near the particle size of 0.7 to 0.8 μm. There is no case in the past that clarifies the relationship between the particle size of the fine particles and the brightness improvement rate with respect to the mixing amount.

【0029】本実施例により、明るさを向上して、視認
性の良好な高コントラストの画像表示を可能としたカラ
ー陰極線管が得られる。
According to this embodiment, it is possible to obtain a color cathode ray tube capable of improving brightness and displaying a high-contrast image with good visibility.

【0030】「実施例2」図4は本発明によるカラー陰
極線管の第2実施例の蛍光体スクリーン構造を説明する
模式断面図であって、図1と同一符号は同一部分に対応
し、43は多層膜、43Aは中屈折層、43Bは高屈折
率層、43Cは低屈折率層である。これら蛍光体層側か
ら低屈折率層43C、高屈折率層B、中屈折率層Aの積
層構造から全体として高屈折率層が構成される。
[Embodiment 2] FIG. 4 is a schematic sectional view for explaining a phosphor screen structure of a color cathode ray tube according to a second embodiment of the present invention, and the same reference numerals as those in FIG. Is a multilayer film, 43A is a middle refractive layer, 43B is a high refractive index layer, and 43C is a low refractive index layer. From the phosphor layer side, a high refractive index layer is formed as a whole from the laminated structure of the low refractive index layer 43C, the high refractive index layer B, and the middle refractive index layer A.

【0031】すなわち、本実施例では、フェースプレー
ト部1の内面に形成されたブラックマトリクス41の開
口に蛍光体層側から低屈折率層43C、高屈折率層43
B、中屈折率層43Aの順に積層したフェースプレート
および蛍光体と異なる屈折率をもつ微粒子の多層膜43
を形成し、その上に蛍光体粒子42Aを塗布したもので
ある。
That is, in this embodiment, the low-refractive-index layer 43C and the high-refractive-index layer 43 are formed in the opening of the black matrix 41 formed on the inner surface of the face plate portion 1 from the phosphor layer side.
B, a face plate laminated in the order of the middle refractive index layer 43A and a multilayer film 43 of fine particles having a different refractive index from the phosphor
Is formed, and the phosphor particles 42A are applied thereon.

【0032】この構造により、明るく、かつ高コントラ
ストの画像を表示可能な高品質のカラー陰極線管が得ら
れた。
With this structure, a high-quality color cathode ray tube capable of displaying a bright and high-contrast image was obtained.

【0033】次に、本実施例の蛍光体スクリーンの製造
方法について、具体的に説明する。対角寸法が41cm
のカラー陰極線管のフェースプレート部の内面に、通常
のプロセスでブラックマトリクス41のパターンを形成
した後、下記組成の酸化チタン(粒径30〜50n
m)の分散液を塗布し、厚さ約70〜80nmの酸化チ
タンの超微粒子層を形成する(第1層の形成)。
Next, a method of manufacturing the phosphor screen of this embodiment will be specifically described. 41cm diagonal
After the pattern of the black matrix 41 is formed on the inner surface of the face plate portion of the color cathode ray tube by a normal process, titanium oxide having the following composition (particle diameter: 30 to 50 n)
m) is applied to form an ultrafine particle layer of titanium oxide having a thickness of about 70 to 80 nm (formation of a first layer).

【0034】次に、下記組成の酸化ジルコニウム(粒
径30〜50nm)の分散液を塗布し、厚さ約60〜7
0nmの酸化ジルコニウムの超微粒子層を形成する(第
2層の形成)。
Next, a dispersion of zirconium oxide (particle size: 30 to 50 nm) having the following composition is applied, and a thickness of about 60 to 7
An ultrafine particle layer of zirconium oxide having a thickness of 0 nm is formed (formation of a second layer).

【0035】その後、下記組成のフッ化マグネシウム
(粒径30〜50nm)の分散液を塗布し、厚さ約50
〜60nmのフッ化マグネシウムの超微粒子層を形成す
る(第3層の形成)。
Thereafter, a dispersion of magnesium fluoride (particle size: 30 to 50 nm) having the following composition was applied, and a thickness of about 50
An ultrafine particle layer of magnesium fluoride of 60 nm is formed (formation of a third layer).

【0036】 組成 酸化チタン ・・・・15wt% PVA(クラレ社製PVA224)・・・・・1wt% デモールN(花王社製) ・・0.01wt% 水 残部 組成 酸化ジルコニウム ・・・・15wt% PVA(クラレ社製PVA224)・・・・・1wt% デモールN(花王社製) ・・0.01wt% 水 残部 組成 フッ化マグネシウム ・・・・16wt% PVA(クラレ社製PVA224)・・・1.1wt% デモールN(花王社製) ・0.011wt% 水 残部 上記の蛍光体スクリーンの形成後、通常のカラー陰極線
管と同様のプロセスでカラー陰極線管を製作し、明るさ
を測定したところ、従来のカラー陰極線管に比較して約
4%の輝度向上が得られた。この理由は、蛍光体層側す
なわち電子銃側から低屈折率、高屈折率、中屈折率の1
種の擬似的な3層構造の反防止膜が形成され、蛍光体の
発光光がフェースプレート部の外面に出射し、蛍光体層
側に戻るのを抑制することから明るさが向上したものと
考えられる。
Composition Titanium oxide ··· 15 wt% PVA (PVA224 manufactured by Kuraray Co., Ltd.) ··· 1 wt% Demol N (Kao Corporation) ··· 0.01 wt% Water Remaining composition Zirconium oxide ··· 15 wt% PVA (Kuraray PVA224) 1 wt% Demol N (Kao Corporation) 0.01 wt% Water Remaining composition Magnesium fluoride 16 wt% PVA (Kuraray PVA224) 1 .1 wt% Demol N (manufactured by Kao Corporation) ・ 0.011 wt% water Remaining After forming the phosphor screen, a color cathode ray tube was manufactured by the same process as a normal color cathode ray tube, and the brightness was measured. The luminance was improved by about 4% as compared with the conventional color cathode ray tube. The reason for this is that the low refractive index, high refractive index, and medium refractive index
A kind of anti-thin film having a pseudo three-layer structure is formed, which suppresses emission of phosphor light from being emitted to the outer surface of the face plate portion and returning to the phosphor layer side, thereby improving brightness. Conceivable.

【0037】また、この超微粒子膜は、粒径が30〜5
0nmと小さいので、人間の目で感じる波長域では殆ど
光の散乱はない。
The ultrafine particle film has a particle size of 30 to 5
Since it is as small as 0 nm, there is almost no light scattering in the wavelength range that can be sensed by human eyes.

【0038】本実施例では、蛍光体層のパターンを形成
する前に、3層構造の超微粒子層を形成したが、最も明
るさを必要とする色の蛍光体層を形成する前にこの超微
粒子層を形成してもよい。例えば、緑色と青色の蛍光体
層を形成後、赤色蛍光体層の形成前に上記超微粒子層を
形成してもよい。この場合、緑色と青色の明るさは2〜
3%低下し、赤色の明るさが4%程度向上する。これに
より、通常、基準白色を出すための電子銃の3色の駆動
電流の比率が1に近くなり、3色のフォーカスバランス
が改善される。
In this embodiment, the ultrafine particle layer having the three-layer structure is formed before the pattern of the phosphor layer is formed. A fine particle layer may be formed. For example, the ultrafine particle layer may be formed after forming the green and blue phosphor layers and before forming the red phosphor layer. In this case, the brightness of green and blue is 2
The brightness of red is improved by about 4% by 3%. As a result, usually, the ratio of the drive currents of the three colors of the electron gun for producing the reference white is close to 1, and the focus balance of the three colors is improved.

【0039】図5は本発明によるカラー陰極線管の構造
例を説明する模式断面図である。このカラー陰極線管
は、フェースプレート部1及びネック部2と、これらの
相互間を連結しているファンネル部3で構成したガラス
材の真空外囲器からなり、フェースプレート部1の内表
面に複数の蛍光体をモザイク状に形成した蛍光体スクリ
ーン4と、この蛍光体スクリーン4に近接配置された色
選択電極5と、ネック部2に収納されて複数の電子ビー
ム(Bc、Bs)を蛍光体スクリーン4に向けて投射す
る電子銃9と、ネック部2とファンネル部3の遷移領域
に外装されて電子ビームを水平と垂直の両方向に偏向し
て蛍光体スクリーン4上にラスタを描かせるための偏向
装置10を備えている。
FIG. 5 is a schematic sectional view for explaining a structural example of a color cathode ray tube according to the present invention. This color cathode ray tube comprises a vacuum envelope made of a glass material, comprising a face plate portion 1 and a neck portion 2 and a funnel portion 3 connecting the face plate portion 1 and the neck portion 2 to each other. Phosphor screen 4 in which the above phosphors are formed in a mosaic shape, a color selection electrode 5 arranged in the vicinity of the phosphor screen 4, and a plurality of electron beams (Bc, Bs) housed in the neck portion 2 to emit the phosphors. An electron gun 9 for projecting toward the screen 4, and an electron gun 9 for covering the transition region between the neck portion 2 and the funnel portion 3 for deflecting the electron beam in both the horizontal and vertical directions to draw a raster on the phosphor screen 4. A deflection device 10 is provided.

【0040】なお、6は色選択電極5を保持するマスク
フレーム、7は地磁気等の外部磁気を遮蔽する磁気シー
ルド、8はマスクフレームを懸架支持するスプリング懸
架機構、11は電子ビームのセンタリングや色純度を調
整する外部磁気装置、12は画像信号や必要な電圧を電
子銃に供給するためのステムピンを示す。そして、フェ
ースプレート部1の内面に形成される蛍光体スクリーン
4の構造として前記した各実施例の何れかの構造を有し
ている。
Reference numeral 6 denotes a mask frame for holding the color selection electrode 5; 7, a magnetic shield for shielding external magnetism such as terrestrial magnetism; 8, a spring suspension mechanism for suspending and supporting the mask frame; An external magnetic device 12 for adjusting the purity indicates a stem pin for supplying an image signal and a necessary voltage to the electron gun. The phosphor screen 4 formed on the inner surface of the face plate portion 1 has any one of the structures described in the above embodiments.

【0041】電子銃9で画像信号により変調された3本
の電子ビームBc,Bs×2は偏向装置10が作る水平
と垂直の偏向磁界により2次元に偏向され、色選択電極
5の小孔で所定の色の蛍光体モザイクに射突し、所要の
カラー画像を再現する。
The three electron beams Bc and Bs × 2 modulated by the image signal by the electron gun 9 are two-dimensionally deflected by the horizontal and vertical deflection magnetic fields generated by the deflection device 10, and are deflected by the small holes of the color selection electrode 5. It collides with a phosphor mosaic of a predetermined color and reproduces a required color image.

【0042】再現された画像光はフェースプレート4か
ら出射する。このとき、前記した蛍光体スクリーンの構
成により、蛍光体の発光光はフェースプレート部1方向
に効率よく出射し、高コントラスト、高輝度の画像が観
察される。
The reproduced image light is emitted from the face plate 4. At this time, due to the configuration of the phosphor screen described above, the light emitted from the phosphor is efficiently emitted in the direction of the face plate portion 1, and a high-contrast, high-brightness image is observed.

【0043】なお、本発明は、上記したカラー陰極線管
に限るものではなく、モノクロの陰極線管、その他の画
像表示装置のスクリーンにも適用できる。
The present invention is not limited to the color cathode ray tube described above, but can be applied to a monochrome cathode ray tube and a screen of another image display device.

【0044】[0044]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
ハレーション等の悪影響を伴うことなく明るさを向上し
て、視認性の良好な高コントラストの画像表示を可能と
したカラー陰極線管を提供することができる。
As described above, according to the present invention,
It is possible to provide a color cathode ray tube capable of improving brightness without adverse effects such as halation and displaying a high-contrast image with good visibility.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明によるカラー陰極線管の第1実施例の蛍
光体スクリーン構造を説明する模式断面図である。
FIG. 1 is a schematic sectional view illustrating a phosphor screen structure of a first embodiment of a color cathode ray tube according to the present invention.

【図2】本発明の第1実施例の蛍光体スラリーに混入す
る微粒子の物質とその量と明るさの関係の説明図であ
る。
FIG. 2 is an explanatory diagram of a relationship between a substance of fine particles mixed in a phosphor slurry of the first embodiment of the present invention, an amount thereof, and brightness.

【図3】本発明の第1実施例の蛍光体スラリーに混入す
る微粒子の粒径と明るさ向上率の関係の説明図である。
FIG. 3 is an explanatory diagram showing a relationship between a particle diameter of fine particles mixed into a phosphor slurry and a brightness improvement rate according to the first embodiment of the present invention.

【図4】本発明によるカラー陰極線管の第2実施例の蛍
光体スクリーン構造を説明する模式断面図である。
FIG. 4 is a schematic sectional view illustrating a phosphor screen structure of a color cathode ray tube according to a second embodiment of the present invention.

【図5】本発明によるカラー陰極線管の構造例を説明す
る模式断面図である。
FIG. 5 is a schematic sectional view illustrating a structural example of a color cathode ray tube according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 フェースプレート部 4 蛍光体スクリーン 41 ブラックマトリクス 42 蛍光体層 42A 蛍光体粒子 42B 微粒子 43 多層膜 43A 中屈折率層 43B 高屈折率層 43C 低屈折率層。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Face plate part 4 Phosphor screen 41 Black matrix 42 Phosphor layer 42A Phosphor particle 42B Fine particle 43 Multilayer film 43A Medium refractive index layer 43B High refractive index layer 43C Low refractive index layer.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】フェースプレート部及びネック部と、これ
らの相互間を連結しているファンネル部とからなる真空
外囲器を含み、上記フェースプレート部の内表面に複数
の蛍光体をモザイク状に形成した蛍光体スクリーンと、
この蛍光体スクリーンに近接配置された色選択電極と、
上記ネック部に収納されて複数の電子ビームを上記蛍光
体スクリーンに向けて投射する電子銃と、上記ネック部
とファンネル部の遷移領域に外装されて上記電子ビーム
を水平と垂直の両方向に偏向して上記蛍光体スクリーン
上にラスタを描かせるための偏向装置とを少なくとも具
備したカラー陰極線管において、 前記蛍光体スクリーンの各色の蛍光体層中に当該蛍光体
と異なる屈折率をもつ微粒子を混在させたことを特徴と
するカラー陰極線管。
1. A vacuum envelope comprising a face plate portion and a neck portion, and a funnel portion connecting the face plate portion and the neck portion, wherein a plurality of phosphors are formed in a mosaic form on an inner surface of the face plate portion. A phosphor screen formed,
A color selection electrode arranged close to the phosphor screen;
An electron gun that is housed in the neck and projects a plurality of electron beams toward the phosphor screen, and is externally provided in a transition region between the neck and the funnel to deflect the electron beam in both horizontal and vertical directions. A cathode ray tube having at least a deflecting device for drawing a raster on the phosphor screen, wherein fine particles having a different refractive index from the phosphor are mixed in a phosphor layer of each color of the phosphor screen. A color cathode ray tube.
【請求項2】フェースプレート部及びネック部と、これ
らの相互間を連結しているファンネル部とからなる真空
外囲器を含み、上記フェースプレート部の内表面に複数
の蛍光体をモザイク状に形成した蛍光体スクリーンと、
この蛍光体スクリーンに近接配置された色選択電極と、
上記ネック部に収納されて複数の電子ビームを上記蛍光
体スクリーンに向けて投射する電子銃と、上記ネック部
とファンネル部の遷移領域に外装されて上記電子ビーム
を水平と垂直の両方向に偏向して上記蛍光体スクリーン
上にラスタを描かせるための偏向装置とを少なくとも具
備したカラー陰極線管において、 前記蛍光体スクリーンのフェースプレート部と前記蛍光
体層の間にフェースプレート部および蛍光体と異なる屈
折率をもつ微粒子の多層膜を有することを特徴とするカ
ラー陰極線管。
2. A vacuum envelope comprising a face plate portion and a neck portion and a funnel portion interconnecting the face plate portion and the neck portion, wherein a plurality of phosphors are formed in a mosaic form on an inner surface of the face plate portion. A phosphor screen formed,
A color selection electrode arranged close to the phosphor screen;
An electron gun that is housed in the neck and projects a plurality of electron beams toward the phosphor screen, and is externally provided in a transition region between the neck and the funnel to deflect the electron beam in both horizontal and vertical directions. A color cathode ray tube comprising at least a deflecting device for drawing a raster on the phosphor screen, wherein a face plate portion of the phosphor screen and the phosphor layer have a different refraction between the face plate portion and the phosphor layer. A color cathode ray tube comprising a multilayer film of fine particles having a high efficiency.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006228498A (en) * 2005-02-16 2006-08-31 Sonac Kk Fluorescent screen for display device and display device using the same
JP2007234614A (en) * 2001-03-30 2007-09-13 Canon Inc Structure and assembly of light-emitting device partially coated by light emitting particles

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007234614A (en) * 2001-03-30 2007-09-13 Canon Inc Structure and assembly of light-emitting device partially coated by light emitting particles
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