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LED照明:节电超过六成
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LED照明:节电超过六成

2011-04-21 09:53:17 来源:扬州晚报 点击:991

摘要:  昨天上午,一场科技成果对接会,吸引了全省乃至全国的关注,中科院系统半导体照明领域的专家全部到场,并且带来压箱底的最新科研成果。

关键字:  半导体照明发光二极管LED显示

  昨天上午,一场科技成果对接会,吸引了全省乃至全国的关注,本来只准备了300多人的会场,没想到一下子来了500多人,而且来的人构成广泛,有企业主、政府科技部门人士,以及一些风险投资基金的经理。

  这个成果对接会,由中科院院地合作局、江苏省科技厅、中科院南京分院、扬州市政府主办。值得一提的是,这次会议,中科院系统半导体照明领域的专家全部到场,并且带来压箱底的最新科研成果。

  LED节电六成,寿命更长

  半导体照明技术为什么会这样火?这样一个高规格的产业对接活动,为什么要放在扬州召开,并且吸引了南京、苏州及苏北等市众多企业的纷至沓来?

  这种照明设备就是LED(发光二极管)——一个扬州正在致力打造的产业,一个正在并在将来改变我们我们生活内容的固体冷光源。

  解释冷光源技术,需要介绍用电发光的方式,从爱迪生发明白炽灯后,照明发光的原理一直是加热发光,没有革命性突破,与在野外燃烧起一堆篝火照明并无本质区别。直到1933年,日本一家生产荧光粉和荧光灯的企业,开发出高亮度的蓝色发光二极管,七种颜色的可见光合并,显现出白光,这种技术也实现了突破。

  中科院南京分院谷孝鸿副院长介绍,值得自豪的是,同其他高科技不一样,对于LED照明技术,中国拥有完全的自主知识产权。

  有关人士介绍,这种通过激发荧光产生的照明产品,不需要将额外能量转化成热,所以能节电六成以上,而且可做成颗粒,寿命很长,几乎适用一切环境。

  “LED照明技术在很多领域的应用正在开拓,比如说,通过灯光帮助植物光合作用,如果选择植物需要的单色光,可以节省很大的电费,因为其他光谱植物不吸收。”有关人士介绍。

  扬州将制订LED路灯省标

  “未来的三到五年内,LED产业将进入一个黄金发展时期。”谷孝鸿副院长介绍,“未来一段时间内,LED产业发展的增长势头迅猛。特别是当前日本的核泄漏,前所未有地推动和提升了人们的节能环保意识,与此同时,对LED照明的需求也将进一步加大。中国LED产业将迎来一个抢占市场的契机。”

  事实上,扬州LED企业早就嗅到了商机,去年世博会在上海举办,世博园用了10亿多LED颗粒。扬州本土企业史福特光电则是世博最先的受益者,产品被遴选为世博会室外景观灯。

  而在开发区内,一家叫竣茂光电生产背光源的台资企业,则将

  LED照明技术应用在电视上。在该公司门口,陈列着两块显示屏,一块是采用LED作为背光源;另一块是采用传统CCFL背光源的液晶屏,对于参观者来说,LED的显示屏色彩更绚丽。

  据了解,我市从2009年开始将LED确定为战略产业,已经拥有涵盖衬底、外延、芯片、封装、散热、应用等半导体照明产业各个环节的全产业链,尤其是去年,我市新增MOCVD等关键设备50多台,可形成100万片蓝绿光外延片和40万片红黄光外延片的生产规模,我市MOCVD拥有量和高品质外延片产量将占到全国总量的1/5以上。

  另外,扬州还是国家级半导体产业化基地,并被列为科技部的“十城万盏”试点城市。

  据了解,目前我省的南京、扬州、镇江、苏州、无锡、盐城、常州等市都有较为集中的半导体集群,但扬州在这个产业具有明显的比较优势,所以对接会放在扬州召开。另外,江苏省的LED路灯照明标准,将由扬州市质检所联合行业内企业主持制订。

  扬州企业瞄准显示新技术

  邀请中科院将科技成果对接会放在扬州,也是扬州致力于打造中国光电城的一个步骤。此次对接会是今年全国两会期间,江苏省与中科院启动第二轮全面战略合作后,院地双方举办的首场对接活动。

  副市长闻道才在会上介绍,2010年,我市提出要将扬州打造成中国光电城,围绕这一目标目前扬州要做好三件事:LED照明、太阳能光伏以及打通两者之间的通道。LED产业现在最关键的就是运用,扬州也将围绕运用生产出台各种扶持政策,希望中科院帮助扬州做强LED产业的运用环节。

  采访中,记者也了解到,半导体照明技术也日新月异,扬州有的企业已经在准备研发OLED新技术,来替代LED显示技术。这种技术在去年上海世博会上曾出现过。

  去年,日本索尼和德国默克展示了最新的OLED显示技术,OLED笔记本电脑,不用时可卷成轴,使用时拉开就形成巨大屏幕,一半空间可虚拟为键盘,也可全部形成平板触控电脑。在世博园内以技术领先的日本馆,则全部采用OLED照明。传统LED使用无机化合物,而OLED使用塑料有机分子作为发光材料,而且颗粒更小,肉眼无法看清。更关键的是,OLED本身可以发光,不需要背光源,采用不同的基板材料,具备可卷曲的物理特性。

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