第93章 藍光LED
第二天上午,王向陽花了3000塊請了一位老師傅鑑定之後,沒好氣道:
「怎麼成交?打你帳上,還是給現金?」
朱千一臉討好道:「姐夫,這是我的香港帳戶,你打15萬美金到我帳上就行。」
王向陽愣了下:「啥?你說15萬美金?」
朱千也愣了下後,恍然大悟:「姐夫,我昨天難道忘了跟你說了嗎?是15萬美金?」
王向陽轉身就走,朱千抱著他的腿,死死的拖著:
「姐夫,我真沒坑你,你問問張師傅,這些東西市場價值不值15萬美金。」
張師傅點頭道:「市場價估計能賣到16萬美金,這些都是可以送去香港拍賣的寶貝。」
王向陽皺了下眉頭,看著不鬆手的朱千:「我等會給你轉錢。」
朱千立馬爬了起來,興奮道:「謝謝姐夫,我就知道關鍵時刻還得靠你。」
王向陽沒好氣道:「這些瓷器,怎麼存放和保管?」
朱千大手一揮:「這個簡單,都交給我。」
隨後朱千自己提著工具,拉了一車的各類建材,去王向陽家專門搞了一個放古董的房間。
搞定之後,朱千看著房間裡的燈說道:「姐夫,你這個燈得換掉。
白熾燈不好,聽說最好用LED燈。
LED散發的熱量少,對古董造成的傷害少。
對了,搞忘了現在LED還造不出來藍色,搞不成白色的LED。
你還是別開燈,你這房間光亮也比較充足,沒必要開燈。」
王向陽愣住了,因為他想起了很多東西,
自從人類學會用火,黑夜就不再成為阻礙,科學家一直都在尋找更好光源。
電力普及後,從燈泡到節能燈,再到LED燈,光線越來越亮,壽命越來越長。
不過,LED研發過程充滿曲折,藍光LED研發更是困難。
90年代,還是白熾燈的天下。
雖然它被稱為19世紀最偉大的發明,但這是一種轉換效率很低的照明燈具。
通過電流加熱鎢絲來發光,大量電能變成了熱能,只有大約10%的能量轉化成光。
更重要的是,因為持續加熱,鎢絲壽命很短,大概只能使用1000小時,時間很短。
再後來,人類發明了節能燈,也就是螢光燈。
這種燈通過高電壓,讓燈管里的水銀蒸汽發生電離,進而激發出紫外光。
紫外光再激發塗抹在燈管內壁上的螢光粉,從而發出白色的可見光。
這樣的工作方式,使節能燈比鎢絲燈泡效率提升了3倍。
(由於緩存原因,請用戶直接瀏覽器訪問 TW 看書網解書荒,𝔰𝔥𝔲.𝔱𝔴超實用 網站,觀看最快的章節更新)
不過節能燈含有有毒的汞,頻繁開關會使燈管快速老化。
使用時間過久的節能燈,燈管兩頭會產生黑色的印記。
還會頻繁閃爍,這就是節能燈老化的表現。
時間來到1961年。
德州儀器的兩名員工在製造雷射二極體的過程中,意外發現了發光二極體。
從此開啟了人類照明光源的新紀元。
他們在實驗中意外發現,在砷化鎵基板上的隧道二極體,會發出900納米的近紅外光。
這個過程中,電力會以光子的形式釋放在兩種導體的過渡層上。
這種特殊的半導體就是LED。
最初的LED,發出的人眼不可見的紅外光。
雖然是不可見光,但依然有重要作用,特別是遙控領域。
家中使用的遙控器,不管是電視還是空調或其他家用電器,幾乎都是紅外LED在發揮作用。
從紅色LED開始,橙色、黃色、綠色LED被先後研發出來,直到藍色LED,科學家遇到了困難。
為何是藍光LED出現困難?
因為之前幾種顏色,波長較長攜帶的能量較少,不需要二極體有太大的功率,就可以輕鬆激發出來。
但藍色光源波長短攜帶能量大,普通的二極體不足以產生藍色光源。
藍色光源又是LED必須攻克的難關,因為紅色、藍色和綠色被稱作三原色,三者混合才能產生白光。
最早開發出藍色LED的是採用氮化鎵和鎂元素,製作出藍色LED光源。
不過這種方法製作出的LED亮度太低,完全無法量產。
後來貝爾實驗室和松下也加入藍光LED的研發,他們同樣採用氮化鎵來製作藍色LED。
不過最後還是以失敗而告終。
因為氮化鎵本身很難在實驗室生長,再加工成正負極那就更困難。
現在1992年,距離發明出LED過去31年了,藍色LED依然只存在設想中,並沒有突破可用性限制。
沒記錯的話,1986年名古屋大學的教授在藍寶石襯底上塗上一層氮化鋁材料,並在上邊生長出氮化鎵晶體。
此後,兩位科學家注意到,在用到面電鏡觀察時,晶體的發光強度似乎增強了。
兩人通過高能電子束照射晶體,成功製作出發藍光的氮化鎵結晶。
在實驗室中雖然造出了藍色LED,但整個製作過程非常複雜且成本高昂,不具備大規模生產的價值。
不過這一研究,又讓氮化物的研究有了新希望。
直到1993年,日本一個叫中村修二的小職員成功研製出藍色LED。
這傢伙從頭開始製作紅色和紅外LED。
從搭建儀器設備到焊管子吹玻璃,全靠中村自己一手完成。
聽說他的實驗室,在公司內部很出名。
因為每個月至少都會發生一次爆炸。
每次聽到爆炸聲,同事們就知道中村又失敗了。
因為他始終堅持用氮化鎵來研究藍色LED。
雖然其他同行都認為這個研究思路就是一條死胡同,但中村始終不為所動。
他在前人的製備方式中,發現了一個重要細節。
前人的實驗中,掃描電鏡在觀測氮化鎵時,不可避免地會對樣品進行加熱。
中村猜測,也許正是因為溫度升高,才讓氮化鎵呈現出更明顯的藍色。
沿著這一思路繼續想下去,中村改進了晶體製備方式。
將原來的高能電子束替換成熱退火方式,又在氮化鎵中摻入了鋁和銦。
經過不斷實驗,他成功製作出了藍色LED。
這顆小顆粒比過去的藍光LED要亮100倍,顏色也非常純正,更適合量產。
靠著中村的發明,他所在的公司開始量產藍光LED。
作為世界上第一個突破藍光技術的LED,公司賺得盆滿缽盈。
從一家小企業迅速發展成業內的領頭羊,千億市值的大公司。
中村的這次成功,讓他順利取得了博士學位。
2014年,諾貝爾獎委員會,將該年度的物理學獎頒發給中村修二、赤崎勇和天野浩。
表彰他們在突破藍光LED方面做出的巨大貢獻。
不過諷刺的是,雖然中村獲得大獎,藍光LED也為日亞公司賺了幾千億日元。
但公司對中村的獎勵,只有區區兩萬日元獎金,折合人民幣大約1000多元。
中村研發出藍光led不久後,公司就申請了專利。
後來中村想去美國搞研究,公司為了利益不准。
還打了官司,打了幾年才贏,期間還被禁止中村研究
不過,後來通過打官司,他拿到了800W美金的補償金。
當然,他能贏,主要是因為身份變成了美籍日裔。
「姐夫,你沒事吧?」
王向陽回過神來,搖了搖頭:
「沒事,既然裝好了,你就趕緊滾,我等會給你轉錢。」
朱千眼神幽怨的扛著一堆工具走了。
「怎麼成交?打你帳上,還是給現金?」
朱千一臉討好道:「姐夫,這是我的香港帳戶,你打15萬美金到我帳上就行。」
王向陽愣了下:「啥?你說15萬美金?」
朱千也愣了下後,恍然大悟:「姐夫,我昨天難道忘了跟你說了嗎?是15萬美金?」
王向陽轉身就走,朱千抱著他的腿,死死的拖著:
「姐夫,我真沒坑你,你問問張師傅,這些東西市場價值不值15萬美金。」
張師傅點頭道:「市場價估計能賣到16萬美金,這些都是可以送去香港拍賣的寶貝。」
王向陽皺了下眉頭,看著不鬆手的朱千:「我等會給你轉錢。」
朱千立馬爬了起來,興奮道:「謝謝姐夫,我就知道關鍵時刻還得靠你。」
王向陽沒好氣道:「這些瓷器,怎麼存放和保管?」
朱千大手一揮:「這個簡單,都交給我。」
隨後朱千自己提著工具,拉了一車的各類建材,去王向陽家專門搞了一個放古董的房間。
搞定之後,朱千看著房間裡的燈說道:「姐夫,你這個燈得換掉。
白熾燈不好,聽說最好用LED燈。
LED散發的熱量少,對古董造成的傷害少。
對了,搞忘了現在LED還造不出來藍色,搞不成白色的LED。
你還是別開燈,你這房間光亮也比較充足,沒必要開燈。」
王向陽愣住了,因為他想起了很多東西,
自從人類學會用火,黑夜就不再成為阻礙,科學家一直都在尋找更好光源。
電力普及後,從燈泡到節能燈,再到LED燈,光線越來越亮,壽命越來越長。
不過,LED研發過程充滿曲折,藍光LED研發更是困難。
90年代,還是白熾燈的天下。
雖然它被稱為19世紀最偉大的發明,但這是一種轉換效率很低的照明燈具。
通過電流加熱鎢絲來發光,大量電能變成了熱能,只有大約10%的能量轉化成光。
更重要的是,因為持續加熱,鎢絲壽命很短,大概只能使用1000小時,時間很短。
再後來,人類發明了節能燈,也就是螢光燈。
這種燈通過高電壓,讓燈管里的水銀蒸汽發生電離,進而激發出紫外光。
紫外光再激發塗抹在燈管內壁上的螢光粉,從而發出白色的可見光。
這樣的工作方式,使節能燈比鎢絲燈泡效率提升了3倍。
(由於緩存原因,請用戶直接瀏覽器訪問 TW 看書網解書荒,𝔰𝔥𝔲.𝔱𝔴超實用 網站,觀看最快的章節更新)
不過節能燈含有有毒的汞,頻繁開關會使燈管快速老化。
使用時間過久的節能燈,燈管兩頭會產生黑色的印記。
還會頻繁閃爍,這就是節能燈老化的表現。
時間來到1961年。
德州儀器的兩名員工在製造雷射二極體的過程中,意外發現了發光二極體。
從此開啟了人類照明光源的新紀元。
他們在實驗中意外發現,在砷化鎵基板上的隧道二極體,會發出900納米的近紅外光。
這個過程中,電力會以光子的形式釋放在兩種導體的過渡層上。
這種特殊的半導體就是LED。
最初的LED,發出的人眼不可見的紅外光。
雖然是不可見光,但依然有重要作用,特別是遙控領域。
家中使用的遙控器,不管是電視還是空調或其他家用電器,幾乎都是紅外LED在發揮作用。
從紅色LED開始,橙色、黃色、綠色LED被先後研發出來,直到藍色LED,科學家遇到了困難。
為何是藍光LED出現困難?
因為之前幾種顏色,波長較長攜帶的能量較少,不需要二極體有太大的功率,就可以輕鬆激發出來。
但藍色光源波長短攜帶能量大,普通的二極體不足以產生藍色光源。
藍色光源又是LED必須攻克的難關,因為紅色、藍色和綠色被稱作三原色,三者混合才能產生白光。
最早開發出藍色LED的是採用氮化鎵和鎂元素,製作出藍色LED光源。
不過這種方法製作出的LED亮度太低,完全無法量產。
後來貝爾實驗室和松下也加入藍光LED的研發,他們同樣採用氮化鎵來製作藍色LED。
不過最後還是以失敗而告終。
因為氮化鎵本身很難在實驗室生長,再加工成正負極那就更困難。
現在1992年,距離發明出LED過去31年了,藍色LED依然只存在設想中,並沒有突破可用性限制。
沒記錯的話,1986年名古屋大學的教授在藍寶石襯底上塗上一層氮化鋁材料,並在上邊生長出氮化鎵晶體。
此後,兩位科學家注意到,在用到面電鏡觀察時,晶體的發光強度似乎增強了。
兩人通過高能電子束照射晶體,成功製作出發藍光的氮化鎵結晶。
在實驗室中雖然造出了藍色LED,但整個製作過程非常複雜且成本高昂,不具備大規模生產的價值。
不過這一研究,又讓氮化物的研究有了新希望。
直到1993年,日本一個叫中村修二的小職員成功研製出藍色LED。
這傢伙從頭開始製作紅色和紅外LED。
從搭建儀器設備到焊管子吹玻璃,全靠中村自己一手完成。
聽說他的實驗室,在公司內部很出名。
因為每個月至少都會發生一次爆炸。
每次聽到爆炸聲,同事們就知道中村又失敗了。
因為他始終堅持用氮化鎵來研究藍色LED。
雖然其他同行都認為這個研究思路就是一條死胡同,但中村始終不為所動。
他在前人的製備方式中,發現了一個重要細節。
前人的實驗中,掃描電鏡在觀測氮化鎵時,不可避免地會對樣品進行加熱。
中村猜測,也許正是因為溫度升高,才讓氮化鎵呈現出更明顯的藍色。
沿著這一思路繼續想下去,中村改進了晶體製備方式。
將原來的高能電子束替換成熱退火方式,又在氮化鎵中摻入了鋁和銦。
經過不斷實驗,他成功製作出了藍色LED。
這顆小顆粒比過去的藍光LED要亮100倍,顏色也非常純正,更適合量產。
靠著中村的發明,他所在的公司開始量產藍光LED。
作為世界上第一個突破藍光技術的LED,公司賺得盆滿缽盈。
從一家小企業迅速發展成業內的領頭羊,千億市值的大公司。
中村的這次成功,讓他順利取得了博士學位。
2014年,諾貝爾獎委員會,將該年度的物理學獎頒發給中村修二、赤崎勇和天野浩。
表彰他們在突破藍光LED方面做出的巨大貢獻。
不過諷刺的是,雖然中村獲得大獎,藍光LED也為日亞公司賺了幾千億日元。
但公司對中村的獎勵,只有區區兩萬日元獎金,折合人民幣大約1000多元。
中村研發出藍光led不久後,公司就申請了專利。
後來中村想去美國搞研究,公司為了利益不准。
還打了官司,打了幾年才贏,期間還被禁止中村研究
不過,後來通過打官司,他拿到了800W美金的補償金。
當然,他能贏,主要是因為身份變成了美籍日裔。
「姐夫,你沒事吧?」
王向陽回過神來,搖了搖頭:
「沒事,既然裝好了,你就趕緊滾,我等會給你轉錢。」
朱千眼神幽怨的扛著一堆工具走了。