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第104章LED新突破

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第104章LED新突破(第2/3页)

:「是黄光跟绿光。现在我们集齐了红绿光,只差蓝光,就能做出白光led灯了。

众所周知,红绿蓝被称为三原色,只要集齐了这三种光,那麽就能混合出绝大多数颜色,当然也包括白光。

至于这东西的重要性,毋庸置疑,它可以作为照明灯具丶可以做红绿灯,可以做设备指示灯丶还有最重要的电子屏幕光源,像后世的手机丶电脑丶电视的屏幕背后都铺满了led灯珠。

「磷化镓材料的制备技术突破了?」徐卫国问道。

磷化正是黄绿光led灯的核心材料。

「是。现在实验室已经能稳定制备高纯度磷化镓了。

「嗯,这灯光效有多少?」

「已经有1流明了。」

「下一步有什麽计划?是继续提升光效,还是研制蓝光led?」

「我们准备两条腿走路,一部分人继续提升光效,一部分人做蓝光led。争取一鼓作气,攻下这最后一座山头。」

徐卫国问道:「蓝光led,有什麽思路吗?」

「我们准备做氮化镓单晶材料,我们做过理论计算,它非常适合制造高效率的蓝光发光器件。」

徐卫国突然笑道:「这个可不容易,你们要做好受挫折的准备。」

郝勇:「我相信我们能做到。」

徐卫国摇摇头,没有多说什麽。

郝勇显然还不知道,他们即将去攻取的山头,沿途有多陡多险。

原历史上,科学家其实很早就知道氮化镓材料是蓝光led的理想材料。早在1928年,氮化镓就被制取出来了,但那时候的氮化镓是粉末跟多晶形态,是没办法用来做电晶体的。

1969年时,科学家才做出了氮化镓单晶薄膜。

但是,此后就长期卡在了这。

因为氮化镓材料有两个巨大问题,一是很难做出p型半导体,而制造led是需要p型跟n型材料结合的,缺一不可。

其次是氮化晶体质量太差,它很难长成完美单晶,内部缺陷多,发光效率极低。

为了克服这两个问题,科学界从五十年代就开始研究,无数科学家前赴后继,但大多折戟而归,绝大多数人都在历经失败后中途放弃,甚至主流观点一度认为氮化镓路线是死胡同。

当然,后来的事实证明,科学界确实是没有主流的。

有几个日本人坚持认为氮化有前途,持续研究,最终在八十年代末及九十年代初先后攻克了这两个难题,为实用化的蓝光led铺平了道路。

后来,攻克氮化镓材料两大难题的三人在2014年获得了诺贝尔物理学奖。

值得一提的是,如果是军迷,对氮化镓材料也不会陌生,因为它同时也是生产高性能军用雷达的第三代半导体材料。

比如后来的五代隐形战机的雷达基本标

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