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[导读]现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。在当前背景下,全球能源极度短缺,节约能源是我们未来面临的重要问题。在照明领域,LED发光产品的应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品,必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。

现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。在当前背景下,全球能源极度短缺,节约能源是我们未来面临的重要问题。在照明领域,LED发光产品的应用正吸引着世人的目光,LED作为一种新型的绿色光源产品,必然是未来发展的趋势,二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代。

回顾照明行业,随着科学技术的发展,照明光源从白炽灯、荧光灯、HID向第四代绿色新能源LED发展,这其中不仅发光原理发生改变,而且照明光源更加趋于节能、环保、绿色。在全球能源危机下,2012年10月国内逐步淘汰白炽灯提上议程,同时,节能灯汞污染受到广大民众关注。这情况下LED照明应用推广受到国家、政府、企业等重视。但目前LED照明广泛应用还受到散热设计、材料、电器配件、驱动电源等技术问题阻碍。

全球首创:36伏照明产品河源诞生

经过多年攻关,一种全球首创的更安全、更节能、更环保的照明产品——“36伏LED照明系统”近日在河源研制成功并批量生产,其发明人为连平县元善镇中心小学老师刘东兴领衔的科研团队。据悉,“36伏LED照明系统”由“交流220伏变直流36伏”的安全节能开关和36伏LED照明灯具两部分组成。这项发明一大优点是使用者不会产生触电危害。不产生触电危害的关键在安全开关上。单这个发明,就已申请18项国家专利和实用新型专利。

多伦多大学研发出控制LED灯发热量解决方案

LED灯拥有节能、长寿的特点,但是其亮度还远远达不到100瓦白炽灯散发出来的亮度,并且随着亮度的增加,LED灯发热折寿的问题也会出现。不过,近日,多伦多大学的三个校友联合一起,研发出既能提高LED灯亮度,还能有效控制LED灯发热量的可行性解决方案。该方案其实是一个经过特殊设计的电灯,名为NanoLight,造型类似经典的100W灯泡,其表面上复盖有一层导电电路板,并且均匀地分布了一定数量的LED灯,从而可以大范围地提供照明和增加亮度。

美国科学家研制出暖白光LED灯新材料

众所周知,LED发光二极管灯节能高效且寿命较长,但由于目前的LED灯以浅蓝色冷光灯为主,这阻碍了它在室内照明领域的普及。如今,美国乔治亚大学的科学家研制出了据说是世界上首个使用单一荧光粉和单一发光单元的暖白光LED灯。有关这种材料详细情况的论文发表在《自然》出版集团最新一期的《光科学与应用》期刊中。

日本开发出FED技术照明器件

日本东北大学研究生院环境科学研究科与同和控股公司DowaHoldings于2013年1月9日宣布,双方共同开发出了使用碳纳米管CNT的冷阴极场致电子发射型面发光器件。将以前主要面向显示器用途开发的FEDfiELdemissiondisplay,场致发射显示器技术转用到了照明用途中。日本东北大学与同和将在照明展会“LIGHTINGJAPAN2013”2013年1月16~18日、东京有明国际会展中心上展出该器件相关的研究成果。

田村制作所开发出使用氧化镓的白色LED

在2013年1月16~18日于东京有明国际会展中心举行的“日本第3届LED及有机EL照明展”上,田村制作所及其子公司光波公司展出了其开发的使用氧化镓β-Ga2O3的白色LED。该LED由在β型-Ga2O3基板上制作的GaN类半导体蓝色LED芯片上组合使用荧光体。其不同点在于,与使用在蓝宝石基板上制作的普通蓝色LED芯片时相比,具有容易提高光输出功率的特点。

厦大利用超薄铝膜破解深紫外线LED难题

厦门大学的研究小组通过在高铝组分氮化物深紫外线发光二极管表面复盖一层超薄的铝膜,破解了制约这一发光器件得以更广泛应用的“光抽取效率”关键难题,为未来此类器件在医疗、环保、军事等领域的产业化应用开启新的方法和思路。厦大物理与机电工程学院教授康俊勇研究组下的课题小组经过几年攻关,课题小组副教授黄凯与博士生高娜等借用一个超薄铝膜破解了这一难题。

当在一个深紫外线发光二极管表面镀上一层仅有5纳米的超薄铝膜时,这层铝膜不但没有像传统镜子一样将器件发出的光更多地反射回去,反而巧妙地将器件向侧面射出的光收集起来,穿过铝膜层,从正面射出,实现了光抽取效率的提高。虽然LED在生活中处处可见,但是LED也还有一些不足需要我们的设计人员拥有更加专业的知识储备,这样才能设计出更加符合生活所需的产品。

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