第104章LED新突破
第104章LED新突破(第2/3頁)
:「是黃光跟綠光。現在我們集齊了紅綠光,隻差藍光,就能做出白光led燈了。
」
眾所周知,紅綠藍被稱為三原色,隻要集齊了這三種光,那麽就能混合出絕大多數顏色,當然也包括白光。
至於這東西的重要性,毋庸置疑,它可以作為照明燈具丶可以做紅綠燈,可以做設備指示燈丶還有最重要的電子屏幕光源,像後世的手機丶電腦丶電視的屏幕背後都鋪滿了led燈珠。
「磷化镓材料的製備技術突破了?」徐衛國問道。
磷化正是黃綠光led燈的核心材料。
「是。現在實驗室已經能穩定製備高純度磷化镓了。
「嗯,這燈光效有多少?」
「已經有1流明了。」
「下一步有什麽計劃?是繼續提升光效,還是研製藍光led?」
「我們準備兩條腿走路,一部分人繼續提升光效,一部分人做藍光led。爭取一鼓作氣,攻下這最後一座山頭。」
徐衛國問道:「藍光led,有什麽思路嗎?」
「我們準備做氮化镓單晶材料,我們做過理論計算,它非常適合製造高效率的藍光發光器件。」
徐衛國突然笑道:「這個可不容易,你們要做好受挫折的準備。」
郝勇:「我相信我們能做到。」
徐衛國搖搖頭,冇有多說什麽。
郝勇顯然還不知道,他們即將去攻取的山頭,沿途有多陡多險。
原曆史上,科學家其實很早就知道氮化镓材料是藍光led的理想材料。早在1928年,氮化镓就被製取出來了,但那時候的氮化镓是粉末跟多晶形態,是冇辦法用來做電晶體的。
1969年時,科學家才做出了氮化镓單晶薄膜。
但是,此後就長期卡在了這。
因為氮化镓材料有兩個巨大問題,一是很難做出p型半導體,而製造led是需要p型跟n型材料結合的,缺一不可。
其次是氮化晶體質量太差,它很難長成完美單晶,內部缺陷多,發光效率極低。
為了克服這兩個問題,科學界從五十年代就開始研究,無數科學家前赴後繼,但大多折戟而歸,絕大多數人都在曆經失敗後中途放棄,甚至主流觀點一度認為氮化镓路線是死胡同。
當然,後來的事實證明,科學界確實是冇有主流的。
有幾個日本人堅持認為氮化有前途,持續研究,最終在八十年代末及九十年代初先後攻克了這兩個難題,為實用化的藍光led鋪平了道路。
後來,攻克氮化镓材料兩大難題的三人在2014年獲得了諾貝爾物理學獎。
值得一提的是,如果是軍迷,對氮化镓材料也不會陌生,因為它同時也是生產高性能軍用雷達的第三代半導體材料。
比如後來的五代隱形戰機的雷達基本標
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