Razvoj fosforja s polnim spektrom je ključ do naslednje generacije visokokakovostnih naprav, ki oddajajo svetlobo. Raziskovalci z univerze Finica v Vietnamu so poročali o novem širokopasovnem fosforju, ki temelji na enokomponentnem fosforju iz cinkovega oksida, dopiranega z aluminijem. Pod vzbujanjem ultravijolične svetlobe 325 nm ima fosfor ZnO: Al poln spekter oddajanja v vidnem svetlobnem pasu od 400 do 800 nm. Koordinate kromatičnosti CIE so (0,42, 0,48), kvantna učinkovitost 43 % in indeks barvnega upodabljanja (CRI) 74, korelirana barvna temperatura (CCT) je 3873 K in aktivacijska energija 0,22 eV . Samo s tem širokopasovnim luminiscenčnim fosforjem, dopiranim z aluminijevim oksidom, je mogoče dobiti emisijski spekter z visokim CRI 87 in CCT 4067k. Rezultati kažejo, da je enokomponentni topli beli fosfor z enim dopiranjem Al3+ odličen kandidat za naprave z belo svetlobo. Sorodni članki so bili objavljeni v reviji Dalton Transakcije z naslovom" Enokompozicijski fosforji ZnO z enim dopiranjem Al3+ za aplikacije, ki oddajajo toplo belo svetlobo, oddajajo toplo belo" ;.

Zaradi majhnosti, dolge življenjske dobe, visoke energetske učinkovitosti, hitrega odzivnega časa, varčevanja z energijo in zaščite okolja svetleče diode (WLED) postopoma nadomeščajo tradicionalne svetlobne vire, kot so žarnice z žarilno nitko, fluorescenčne sijalke (FL) ali visokotlačni natrij svetilke (HPS). Kot vsi vemo, je za kakovost svetlobe značilnih več ključnih zaslug, vključno s korelirano barvno temperaturo (CCT), svetlobno učinkovitostjo (LE) in indeksom barvnega upodabljanja (CRI). Med njimi je CRI ključni parameter polnobarvnega zaslona WLED, CRI je mogoče spremeniti od 0 do 100; med njimi višja vrednost CRI pomeni boljšo reprodukcijo natančnih barv.

V zadnjih letih se je pojavil nov izraz" osvetlitev s polnim vidnim spektrom" se pogosto uporablja po vsem svetu. Predlaga visoko svetlobni vir CRI, ki lahko simulira naravno svetlobo. Na splošno se komercialni WLED proizvajajo s prevleko rumenih fosforjev (YAG: Ce3+) na modre LED čipe; zaradi pomanjkanja rdečih komponent na vidnem območju pa ima nizko CCT in slab CRI. Za premagovanje teh težav je izvedljiva metoda uporaba žarnic UV-LED, prevlečenih z modro (B), zeleno (G) in rdečo (R) fosforjo. Vendar pa zaradi ponovne absorpcije modre svetlobe z rdečim in zelenim fosforjem dobljeni WLED kaže relativno nizko svetlobno učinkovitost.

Zato je razvoj polne vidne svetlobe zelo pomemben. Cinkov oksid (ZnO) ima veliko pasovno režo 3,3-3,4eV, energija vezave eksitona pa je pri sobni temperaturi kar 60 meV. Lahko oddaja svetlobo v celotnem ultravijoličnem / vidnem območju in naj bi se pogosto uporabljal v fotovoltaičnih napravah, kot so sončne celice in fotoanode. Poročajo tudi, da lahko materiali na osnovi ZnO, dopirani s kovino, kot so filmi ZnO, dopirani z Mg, nanodelci ZnO, dopirani z Ga, in nanopraški ZnO, dopirani z Al in Mn, lahko dobijo širokopasovne bele spektre. Vendar delci velikosti mikronov običajno zahtevajo fosfor za izdelavo naprav za oddajanje svetlobe naslednje generacije z boljšo kakovostjo svetlobe. Zato se pričakuje, da se bo za pripravo okolju prijaznih WLED-ov z visokim izkoristkom in visokim CRI uporabljal enofazni fosfor na osnovi celotnega vidnega spektra.

