盤點LED行業(yè)8月份16項顛覆性新技術(shù)
摘要: LED行業(yè)8月以16項重大新技術(shù)完美收官!想必科學家們都打了雞血,根本停不下來!發(fā)明創(chuàng)造好瘋狂!
LED行業(yè)8月以16項重大新技術(shù)完美收官!想必科學家們都打了雞血,根本停不下來!發(fā)明創(chuàng)造好瘋狂!
這16項新技術(shù)都圍繞兩大主題:第一,低成本高能效;第二,無限拓展創(chuàng)新。同時這16項新技術(shù)可分為材料、制備、應(yīng)用三大類技術(shù),各個技術(shù)各有價值點,或許將給LED產(chǎn)業(yè)帶來顛覆性變革!
一、材料類技術(shù)
1、兩項石墨烯技術(shù)
(1)可調(diào)色石墨烯LED
內(nèi)容:清華大學研究小組從兩種不同形式的石墨烯中制作出了新型發(fā)光材料,第一次在基于石墨烯材料的發(fā)光系統(tǒng)中證明,僅用一個LED就可調(diào)整出不同顏色的光,幾乎覆蓋整個可見光光譜的所有顏色。即覆蓋了從450毫微米波長的藍光到750毫微米波長的紅光,但深藍色和紫羅蘭色除外。
價值:此次具有突破性的研究成果在獲得顏色保真度的同時,還能顯著減少顯示器件內(nèi)的發(fā)光單元數(shù)目,從而極大地優(yōu)化電路進而降低功耗??烧{(diào)色石墨烯LED突破了現(xiàn)有顯示器件的顏色合成方式,有望對顯示屏、照明燈具和通訊技術(shù)產(chǎn)生革命性影響。由于光的顏色會隨特定化學物質(zhì)而改變,這類器件還可能用于制備特殊的傳感器。
(2)可用于生長半導(dǎo)體石墨烯帶的新技術(shù)
內(nèi)容:美國威斯康辛大學(University of Wisconsin) 以及阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory)的研究人員們,發(fā)現(xiàn)一種方法可生長不到10nm寬的半導(dǎo)體石墨烯帶,它具有扶手型邊緣(armchair edge),可經(jīng)由控制奈米帶寬度實現(xiàn)各種不同的能隙。
價值:該研究團隊最主要的發(fā)現(xiàn)是能夠直接在低成本的鍺表面上更輕易地生長扶手型邊緣的石墨烯帶,從而使其成為一種較硅晶更快10倍的客製半導(dǎo)體。
2、兩項熒光粉、熒光材料技術(shù)
(1)不含稀土的LED熒光粉
內(nèi)容:美國研究團隊以混合磷為基礎(chǔ),結(jié)合普通富含土壤的金屬和有機發(fā)光分子產(chǎn)生可控的LED白光熒光粉。通過改變金屬及有機成分,可以系統(tǒng)地調(diào)整熒光粉對人眼最能接受的區(qū)域可見光光譜的顏色。該團隊還將繼續(xù)試驗研發(fā)其他基于不同的金屬和有機化合物的不含稀土的LED熒光粉。
價值:當前的LED技術(shù)通常是使用單個半導(dǎo)體芯片來產(chǎn)生藍光,然后依靠黃光發(fā)光熒光粉涂層將顏色轉(zhuǎn)換成白色。這種熒光粉由摻雜了鈰的釔鋁石榴石(由稀土元素組成)制成。而這些稀土元素非常昂貴,且供應(yīng)有限。所以,該項技術(shù)不含稀土的LED熒光粉可使LED的壽命更持久、 效率更高、 成本更低,據(jù)稱能夠減少LED 90%的成本。
(2)熒光材料及其光色調(diào)控機制新成果
內(nèi)容:合肥工業(yè)大學通過一系列實驗手段,結(jié)合理論計算,對Gd離子取代造成的光譜紅移、強度下降和熱穩(wěn)定性變差的本征機制給出了一種全新解釋。即:由于Gd離子半徑較大,在釔鋁石榴石剛性結(jié)構(gòu)中會造成電子云擠壓變形,造成晶體場增強、電子有效質(zhì)量減輕、電子鋪展能級范圍擴大和帶隙減小,進而導(dǎo)致發(fā)光效率下降與熱穩(wěn)定性降低。
價值:該技術(shù)可以指導(dǎo)開發(fā)具有特定色澤的人造寶石晶體,賦予更加絢麗多彩的顏色,例如各種人造鉆石、藍寶石和紅寶石等,不但呈現(xiàn)高透光率與反光率,而且可以訂制特定色澤使之光鮮奪目。
3、磷烯發(fā)光材料
內(nèi)容:澳州國立大學(Australian National University;ANU)的科學家利用膠帶重覆在黑色結(jié)晶形式的磷中剝離出越來越薄的晶體層,從而創(chuàng)造出磷烯。除了打造出比矽更輕薄的半導(dǎo)體,磷烯還具有發(fā)光特性以及厚度各不相同的疊層,藉由改變層數(shù),能夠嚴密地控制能隙,確定材料的特性,例如LED發(fā)出的色彩。
價值:由于磷烯既輕且薄,從而為制造許多有趣的裝置創(chuàng)造了機會,例如LED或太陽能電池,展現(xiàn)了十分具有前景的發(fā)光特性。磷烯在薄層中的表現(xiàn)更優(yōu)于矽,因為磷烯的表面狀態(tài)可被最小化,它和表面狀態(tài)厚重而無法用于輕薄狀態(tài)的矽是不同的。
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