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[导读] LED半导体照明网讯 “(交流LED)从源头上解决了直流和交流电驱动存在的若干技术难题,使中国成为世界上唯一掌握通过稀土荧光粉生产低频闪交流LED产品的国家”位于辽宁省沈阳市沈河区文化路72号,整齐的道路

LED半导体照明网讯 “(交流LED)从源头上解决了直流和交流电驱动存在的若干技术难题,使中国成为世界上唯一掌握通过稀土荧光粉生产低频闪交流LED产品的国家”

位于辽宁省沈阳市沈河区文化路72号,整齐的道路旁边坐落着至今已经拥有60年历史的中国科学院金属研究所。

中国科学院金属研究所成立于1953年,是新中国成立后中国科学院新创建的首批研究所之一。

而再往北一些,在吉林省长春市人民大街5625号,则是中科院长春应用化学研究所(简称长春应化所)。

隔着马路对面,是东北师范大学、吉林体育学院和吉林大学南岭校区,它的右上方,是长春动植物公园——这是个环境优美、让人向往的科研基地。

中科院金属所和长春应化所代表中国版图东北地区的科研前沿,这期理财周报重点关注这两所研究所。

  长春应化所:实现交流LED产业

中科院长春应化所的科研机构设置构造也可以看出,它的学科方向主要集中在高分子化学与物理、无机化学、分析化学、有机化学和物理化学。

长春应化所一共设有12个科研机构,包括:高分子物理与化学国家重点实验室、电分析化学国家重点实验室、稀土资源利用国家重点实验室、中国科学院生态环境高分子材料重点实验室、高分子复合材料工程实验室(中国科学院高分子复合材料工程化研发平台)、国家电化学和光谱研究分析中心和化学生物学、绿色化学与过程、先进化学电源、现代分析技术工程实验室共9个国家实验室,还有高性能合成橡胶工程技术中心、稀土与钍清洁分离工程技术中心等创新基地和科技平台共3个研究中心。

在这些实验室中,“按照学科方向来看的话,主攻无机化学方向的是稀土资源利用国家重点实验室;主攻分析化学的是点分析化学国家重点实验室和国家电化学与光谱研究分析中心;有机化学的是绿色化学与过程重点实验室;主攻物理化学的有科技部长春质谱中心、吉林省现代中药研究开发中心、吉林省先进低碳化学电源重点实验室;而主攻高分子化学与物理的有高分子物理与化学国家重点实验室、先进生态环境高分子材料重点实验室和高分子复合材料工程化研发平台。”据长春应化所办公室主任夏云龙介绍。

且据记者了解,从实验室的级别来看,长春应化所的高分子物理与化学国家实验室、电分析化学国家重点实验室以及稀土资源利用国家重点实验室均属于国家实验室,而生态环境高分子材料重点实验室、高分子复合材料工程化研发平台、先进低碳化学电源重点实验室与绿色化学与过程重点实验室则均属于院省级别的实验室。

另外,为了进一步推广产业化,长春应化所还积极加强与地方政府合作,在2009年和长春市共建了长东北先进材料与技术产业园;与浙江省杭州市共建了浙江(杭州)材料与化工技术研究院;2010年与常州市共建常州储能材料与器件研究院。

谈及“十二五”新材料产业建设,夏云龙主任进一步介绍,“长春应化所总体规划构造八条产业链,包括交通领域关键材料、石油化工新材料、生物质资源新材料、二氧化碳资源关键材料、碳纤维产业相关材料、能源相关材料与技术、航空航天新材料以及生物功能材料与技术。”

而当问及长春应化所当下最值得关注的科研项目,夏云龙主任告诉记者:“是我们的交流LED项目,已经做了6年多,已经实现产业化,是由稀土资源利用国家重点实验室负责的项目。”

据记者了解,由长春应用研究所和四川新力光源股份有限公司产研结合的“发光余辉寿命可控稀土LED发光材料研发及其在半导体照明中的应用”项目于2012年底荣获欧洲规模最大、全球第二大国际专业工程学会——英国工程技术学会(IET)“能源创新”和“建筑环境”两项提名大奖。2013年澳大利亚金袋鼠世界创新奖。且2013年6月通过中国科学院组织的成果鉴定。

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