① LED等是谁发明的
中村修二,
中村修二(Shuji Nakamura),1954年5月22日出生于日本伊方町,毕业于日本德岛大学,日裔美籍电子工程学家,美国加州大学圣塔芭芭拉分校工程学院材料系教授。
中村修二于1993年在日本日亚化学工业株式会社(Nichia Corporation)就职期间,基于GaN开发了高亮度蓝色LED,从而广为人知。当时,开发一种蓝色LED被认为是不可能的,此前的20年间只有红色和绿色LED。
2014年10月7日,赤崎勇、天野浩和中村修二因发明“高效蓝色发光二极管”而获得2014年诺贝尔物理学奖。
(1)蓝色发光二极管发明者扩展阅读
中村修二教授的创新使得LED生产商能够生产三原色(红、绿和蓝)LED,从而使实现1600万色成为可能。或许最为重要的是,LED行业利用这种新技术来开始白色LED(半导体生态光源)的商业化生产。
1989年,中村教授开始研究基于三族氮材料的蓝光LED。由于在蓝光LED方面的杰出成就,中村教授获得了一系列荣誉,包括仁科纪念奖(1996),IEEE Jack A.莫顿奖,英国顶级科学奖。
富兰克林奖章(2002),2003年中村教授入选美国国家工程院(NAE)院士,2006年获得千禧技术奖。 2000年,中村教授加入加州大学圣芭芭拉分校。他获得100多项专利,并发表了200多篇论文。
② 为什么发明蓝色LED就能拿诺贝尔物理学奖这个技术涉及了什么高深的理论吗
1、2014年诺贝尔物理学奖联合授予日本科学家的赤崎勇,天野浩以及美国加州大学圣巴内巴拉分校的美容籍日裔科学家中村修二,以表彰他们在发明一种新型高效节能光源方面的贡献,即蓝色发光二极管(LED),为能源节省开拓了新空间。
2、红光和绿光二极管已经伴随我们半个世纪了,但蓝光才是真正带来革命性变化的技术。只有这三原色的灯光才能形成白光,照亮我们的世界。这三位学者在学术研究和工业界的持续努力,解决了这个过去30多年来一直存在的难题。
3、红色和绿色二极管已经存在了很长时间,但要产生白光,却需要红、蓝、绿三原色同时起作用。原来的二极管因为发光能量太低,所以只能发出红光和绿光,而蓝光意味着需要发出更高能量的光。
4、在蓝光LED的帮助下,白光可以以新的方式被创造出来。使用LED灯,我们可以拥有更持久和更高效的灯光代替原来的光源。这一获奖项目传递的信息:诺贝尔物理学奖近年来似乎日益青睐那些可以给人类生活带来巨大改变的应用性研究。
③ 蓝色发光二极管的获诺贝尔奖
2014年诺贝尔物理学奖揭晓。因发明“高亮度蓝色发光二极管”,日本科学家赤崎勇、天野浩和美籍日裔科学家中村修二共获殊荣。发光二极管的英文简称是LED,对于这个词,大多数国内读者应不会陌生,因为LED灯已大量应用于我国室内外照明等领域,逐步取代白炽灯、荧光灯等传统照明设备,成为节能、环保、智能化照明的代表。
④ 为什么一个蓝色LED值得诺贝尔奖
因为所有颜色的光都可以由红、绿、蓝三种颜色的光组成,红、绿、蓝称为三基色。
红色发光二极管和绿色发光二极管发明很多年了,但蓝色发光二极管一直没人能做出来,现在做成功了蓝色发光二极管,三基色齐了,人们就可以用这三基色做出任何颜色的光源。
现在的LED照明灯那么受欢迎,又省电,比如现在的公共场所的景观灯几乎都是LED灯,都是因为有了蓝色发光二极管的缘故。
还有LED电视及其它显示设备,都将带来革命性的变化。
所以蓝色LED值得诺贝尔奖。
⑤ LED是谁发明的最早出现在哪个国家
LED是美国工程师尼克·何伦亚克发明的,最早出现在美国。
尼克·何伦亚克(Nick Holonyak Jr ,1928年11月3日—),美国工程师,发明家。因其在1962年发明了第一种可见光发光二极管(LED),从而掀起了人类自爱迪生发明电灯泡以来照明史的第二次革命。因此被称为“LED之父”。
在1955年时,美国无线电公司的Rubin Braunstein发现了砷化镓(GaAs)与及其他半导体合金的红外线放射作用,而1962年美国通用电气公司(GE)的Nick Holonyak Jr则开发出可见光的LED。不过,LED真正的起飞是在1990年代日本日亚 (Nichia Chemical Instries Ltd.)的中村修二(Shuji Nakamura) 于1994年和1995年,在氮化镓(GaN)研究方面获得重大突破,获得了蓝光LED,继蓝光LED技术突破后,白光LED正式启动了广泛的LED应用的时代。
(5)蓝色发光二极管发明者扩展阅读:
中村修二 于1993年在日本日亚化学工业株式会社(Nichia Corporation)就职期间,基于GaN开发了高亮度蓝色LED,从而广为人知。当时,开发一种蓝色LED被认为是不可能的,此前的20年间只有红色和绿色LED。白光LED通常采用两种方法形成,第一种是利用“蓝光技术”与荧光粉配合形成白光;第二种是多种单色光混合方法。
2014年10月7日,赤崎勇、天野浩和中村修二因发明“高效蓝色发光二极管”而获得2014年诺贝尔物理学奖。继蓝光LED技术突破后,白光LED正式启动了广泛的LED应用的时代。
⑥ 谁知道LED灯是谁最先发明的
具体人名已不可考据。20世纪60年代,科技工作者利用半导体PN结发光的原理,研制成了LED发光二极管。当时研制的LED,所用的材料是GaASP,其发光颜色为红色。
经过近30年的发展,大家十分熟悉的LED,已能发出红、橙、黄、绿、蓝等多种色光。
70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光视效能也提高到1流明/瓦。
到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光视效能达到10流明/瓦。
90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光视效能得到大幅度的提高。
在2000年,前者做成的LED在红、橙区(λp=615nm)的光效达到100流明/瓦,而后者制成的LED在绿色区域(λp=530nm)的光视效能可以达到50流明/瓦。
(6)蓝色发光二极管发明者扩展阅读
特点:
1、节能:白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
2、长寿:寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓"一劳永逸"。
3、可以工作在高速状态:节能灯如果频繁的启动或关断,灯丝就会发黑,很快的坏掉,所以更加安全。
4、固态封装,属于冷光源类型。所以它很好运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动。
5、led技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED进入家庭的时代正在迅速到来。
6、环保,没有汞的有害物质。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
⑦ 2014年10月7日,科学家赤崎勇,天野浩和中村修二因发明“高亮度蓝色发光二极管”获得诺贝尔物理学奖,诺
(1)由于实验要求电流从零调,所以变阻器应用分压式接法,由于待测二极管电阻远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示:
(2)如图建立直角坐标系,采用描点作图,如上图;
由图线可知,蓝色发光二极管加正向电压时,I与U成非线性关系.
(3)将100Ω定值电阻等效为电源内阻;在图中作出电源的伏安特性曲线,如图;则两曲线的交点为二极管工作点,
则由图象可知,二极管的工作电压约为1.7V;电流约为12mA;
则二极管导通时的功率约为P=UI=0.02W
故答案为:(1)如图
(2)伏安特性曲线如图;非线性
(3)0.02
⑧ 高亮度蓝色发光二极管的发明意义是什么
所有颜色的可见光都可以由红、绿、蓝三种颜色的光合成。
红色和绿色的发光二极管早就发版明了,但一直权没人能发明蓝色的发光二极管。
发明蓝色发光二极管后,所有的可见光就都可以由发光二极管来合成了。
以至于后来发明的白色照明二极管,都是在这个基础上发明的。
意义太重大了。所以获得了诺贝尔奖。
⑨ 蓝色led为什么发明很困难
人眼可见光由不同波段的电磁波组成电磁波谱即可见光谱,光谱波长由红橙黄绿青蓝内紫顺序分别容从长到短,光源发光是由组成光源物质原子的电子运动而产生,LED光源是半导体电子跃迁后从导带落回价带释放能量,以电磁辐射形式发光。由于半导体PN结势垒高度、厚度和结电阻的机理,对激发波长越短即频率越高的光波,克服费米能级热跃迁越困难,寻找半导体PN结合适的渗杂难度越大,所以半导体发光二极管发明基本沿着红黄绿蓝的路径也是电磁波谱由长变短的顺序,难度成梯次增加。另一方便是人眼视角生理特征,蓝光单色视见函数值很低,要找到符合应用的材料和技术路径也是其中研究困难的困素。
不过科学发明的高峰有更难的LED全色白光(不是现在的紫发白和三基色),以及X、r不可见LED,希望未来由中国的科学家来攀越。
⑩ 今天看新闻三个日本人得诺贝尔奖他们发明的蓝色发光二极管是不是就是led灯
led灯发出来蓝色的光,然后照源射在荧光粉上,继而激发出白色的光,这个是基本原理。至于你说的亮度是在消耗同等能量的情况下,led灯的流明度能高出不少,白炽灯只有16lm,而节能灯不超过100lm,大功率led灯则会在300lm左右,注意前提是消耗同等能量。如果说你家不够明亮,只能说明你的led数量不够,或者是led的功率不够。