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led燈的發明

發布時間:2021-05-08 05:41:01

Ⅰ led燈是哪個國家發明

在1955年時,美國無線電公司(Radio Corporation of America)的Rubin Braunstein發現了砷化鎵(GaAs)與及其他半導體合金的紅外線放射作用,專而1962年美國屬通用電氣公司(GE)的Nick Holonyak Jr則開發出可見光的LED。不過,LED真正的起飛是在1990年代日本日亞 (Nichia Chemical Instries Ltd.)的中村修二(Shuji Nakamura) 於1994年和1995年,在氮化鎵(GaN)研究方面獲得重大突破,獲得了藍光LED,繼藍光LED技術突破後,白光LED正式啟動了廣泛的LED應用的時代。

Ⅱ LED是誰發明的最早出現在哪個國家

LED是美國工程師尼克·何倫亞克發明的,最早出現在美國。

尼克·何倫亞克(Nick Holonyak Jr ,1928年11月3日—),美國工程師,發明家。因其在1962年發明了第一種可見光發光二極體(LED),從而掀起了人類自愛迪生發明電燈泡以來照明史的第二次革命。因此被稱為「LED之父」。

在1955年時,美國無線電公司的Rubin Braunstein發現了砷化鎵(GaAs)與及其他半導體合金的紅外線放射作用,而1962年美國通用電氣公司(GE)的Nick Holonyak Jr則開發出可見光的LED。不過,LED真正的起飛是在1990年代日本日亞 (Nichia Chemical Instries Ltd.)的中村修二(Shuji Nakamura) 於1994年和1995年,在氮化鎵(GaN)研究方面獲得重大突破,獲得了藍光LED,繼藍光LED技術突破後,白光LED正式啟動了廣泛的LED應用的時代。

(2)led燈的發明擴展閱讀:

中村修二 於1993年在日本日亞化學工業株式會社(Nichia Corporation)就職期間,基於GaN開發了高亮度藍色LED,從而廣為人知。當時,開發一種藍色LED被認為是不可能的,此前的20年間只有紅色和綠色LED。白光LED通常採用兩種方法形成,第一種是利用「藍光技術」與熒光粉配合形成白光;第二種是多種單色光混合方法。

2014年10月7日,赤崎勇、天野浩和中村修二因發明「高效藍色發光二極體」而獲得2014年諾貝爾物理學獎。繼藍光LED技術突破後,白光LED正式啟動了廣泛的LED應用的時代。

Ⅲ LED節能燈 是誰在什麼時候發明的

2009年飛利浦發明的簡介:飛利浦照明研發的一款可取代傳統家用燈泡的LED照明燈,被《時代》雜志評為「2009年度最佳發明」;同時,此項發明也是美國能源部LPrize技術競賽接收的第一項參賽作品。 大幅降低能耗 在50項最佳發明名單中,飛利浦的LED照明燈泡被《時代》雜志的評選團隊列為第三。此項發明在技術上進行了大幅改進,提供了LED照明燈泡此前所不具備的產品功能。在「千萬美元燈泡(The$10MillionLightbulb)」的標題下,編輯們宣稱:「只需輕按開關,飛利浦電子公司就可能讓美國電費單上的數額顯著減少」,同時他們還進一步指出,「飛利浦LED燈泡與同等白熾燈泡的光效等同,但耗電量不足10瓦,使用壽命長達25,000小時,是白熾燈泡的25倍。」 致力於創新與可持續發展 全球氣候變化和日益飆升的能源成本成為人們十分關注的問題。照明用電佔全球總用電量的19%,僅通過這一點飛利浦就能發揮舉足輕重的作用。作為全球市場的領跑者,飛利浦致力於依託創新技術,倡導並提供節能和可持續發展的解決方案,從而滿足人們的照明需求,LED燈泡即是其中一例。 飛利浦色動力學公司創新部副總裁KevinDowling就此項發明在《時代》雜志評選活動中的排名表示:「照明行業正處在一個激動人心的時代。我們的實踐證明,LED解決方案作為主流照明目前是完全可行的,飛利浦獲《時代》雜志認可,我們深感榮幸,這完全得益於數年來我們對LED技術所做的大量投入。這一照明行業的創新之舉也表明,將先前各自獨立的業務結合在一起,我們能取得非常出色的成就,不僅能為客戶提供優質光源,並且同時實現能耗降低。」 未來計劃 此款新型燈泡由飛利浦美國、荷蘭和中國的LED專家團隊共同研製開發,他們組成了一支真正的全球團隊,引領了LED照明解決方案的重大進展。作為LPrize技術競賽的參賽作品之一,該產品目前正在接受全面評估。測試與評估結束後,飛利浦計劃將其推向市場。據預計,上市時該產品的耗電量將僅為普通白熾燈泡的20%,但光效則完全相同,這必將吸引眾多消費者的關注。

Ⅳ 什麼時候發明LED燈

在1955年時,美國無線電公司(Radio Corporation of America)的Rubin Braunstein發現了砷化鎵(GaAs)與及其他半導體合金的紅外線放射作用專,而1962年美屬國通用電氣公司(GE)的Nick Holonyak Jr則開發出可見光的LED。不過,LED真正的起飛是在1990年代日本日亞 (Nichia Chemical Instries Ltd.)的中村修二(Shuji Nakamura) 於1994年和1995年,在氮化鎵(GaN)研究方面獲得重大突破,獲得了藍光LED,繼藍光LED技術突破後,白光LED正式啟動了廣泛的LED應用的時代。

Ⅳ LED等是誰發明的

中村修二,

中村修二(Shuji Nakamura),1954年5月22日出生於日本伊方町,畢業於日本德島大學,日裔美籍電子工程學家,美國加州大學聖塔芭芭拉分校工程學院材料系教授。

中村修二於1993年在日本日亞化學工業株式會社(Nichia Corporation)就職期間,基於GaN開發了高亮度藍色LED,從而廣為人知。當時,開發一種藍色LED被認為是不可能的,此前的20年間只有紅色和綠色LED。

2014年10月7日,赤崎勇、天野浩和中村修二因發明「高效藍色發光二極體」而獲得2014年諾貝爾物理學獎。

(5)led燈的發明擴展閱讀

中村修二教授的創新使得LED生產商能夠生產三原色(紅、綠和藍)LED,從而使實現1600萬色成為可能。或許最為重要的是,LED行業利用這種新技術來開始白色LED(半導體生態光源)的商業化生產。

1989年,中村教授開始研究基於三族氮材料的藍光LED。由於在藍光LED方面的傑出成就,中村教授獲得了一系列榮譽,包括仁科紀念獎(1996),IEEE Jack A.莫頓獎,英國頂級科學獎。

富蘭克林獎章(2002),2003年中村教授入選美國國家工程院(NAE)院士,2006年獲得千禧技術獎。 2000年,中村教授加入加州大學聖芭芭拉分校。他獲得100多項專利,並發表了200多篇論文。

Ⅵ LED燈的LED開發

對於一般照明而言,人們更需要白色的光源。 1998 年發白光的 LED 開發成功。這種 LED 是將 GaN 晶元和釔鋁石榴石( YAG )封裝在一起做成。 GaN 晶元發藍光( λ p =465nm , Wd=30nm ),高溫燒結製成的含 Ce3+ 的 YAG 熒光粉受此藍光激發後發出黃色光發射,峰值 550nm 。藍光 LED 基片安裝在碗形反射腔中,覆蓋以混有 YAG 的樹脂薄層,約 200-500nm 。 LED 基片發出的藍光部分被熒光粉吸收,另一部分藍光與熒光粉發出的黃光混合,可以得到得白光。對於 InGaN/YAG 白色 LED ,通過改變 YAG 熒光粉的化學組成和調節熒光粉層的厚度,可以獲得色溫 3500-10000K 的各色白光。
藍光LED技術,簡單來說就是一種更為節能高效的燈光產生方式,同時也能應用到相機、手機等科技產品中。用藍光LED技術製造的照明設備,能效更高,大大降低地球能源使用量。根據已有的數據顯示,全世界的25%電力都被用於照明作用,而使用LED燈具之後,用於照明的電力降低到4%,而這無疑改變了整個世界。
從1907年LED效應發現到1993中村修二正式發明LED,再到1999年1W的LED燈正式商業化使用,LED經歷了將近一百年時間的發展。在此之前,人們一直使用的是上個世紀愛迪生發明的白熾燈泡,而白熾燈泡浪費了絕大部分能量在發熱上,大概有九成的電力都被浪費。
LED燈具的出現,極大地降低照明所需要的電力,同樣瓦數的LED燈,所需電力只有白熾燈泡的1/10,同時LED具有壽命長、環保、免維護等優點,迅速取代白熾燈的位置。2012年,中國政府宣布,全面禁止銷售和進口100瓦以上的普通照明用白熾燈,陪伴老一輩中國人幾十年的白熾燈即將走到歷史的盡頭。
正如在諾貝爾物理學獎頒獎詞中寫到的那樣:「白熾燈照亮20世紀,而LED燈將照亮21世紀。」 1、高效節能
一千小時僅耗幾度電(普通60W白熾燈十七小時耗1度電,普通10W節能燈一百小時耗1度電)
2、超長壽命
半導體晶元發光,無燈絲,無玻璃泡,不怕震動,不易破碎,使用壽命可達五萬小時(普通白熾燈使用壽命僅有一千小時,普通節能燈使用壽命也只有八千小時)
3、健康
光線健康光線中不含紫外線和紅外線,不產生輻射(普通燈光線中含有紫外線和紅外線)
4、綠色環保:
不含汞和氙等有害元素,利於回收和,而且不會產生電磁干擾(普通燈管中含有汞和鉛等元素,節能燈中的電子鎮流器會產生電磁干擾)
5、保護視力
直流驅動,無頻閃(普通燈都是交流驅動,就必然產生頻閃)
6、光效率高
發熱小10%的電能轉化為可見光(普通白熾燈95%的電能轉化為熱能,僅有5%電能轉化為光能)
7、安全系數高
所需電壓、電流較小,發熱較小,不產生安全隱患,於礦場等危險場所
8、市場潛力大
低壓、直流供電,電池、太陽能供電,於邊遠山區及野外照明等缺電、少電場所。 1、LED燈在交流電驅動下和普通白熾燈一樣會有頻閃現象,而普通節能燈沒有頻閃現象。頻閃會使眼睛容易疲勞。
2、每個LED燈泡的光線過亮,會強烈刺激眼睛,不可直視,哪怕短時間,而普通節能燈相對要柔和些!
3、照射角度有限制,一般只能照射120°,而普通節能燈幾乎可照射360°。
4、照射房間的亮度並不比節能燈出色,因為led只在直視的狹小角度內有高亮度,而偏離該角度後光線迅速減弱。
因此,LED節能燈作為室內照明燈具的優勢未必比普通節能燈明顯,但作為電筒、台燈、射燈等只需照射狹小角度的燈具使用時還是非常優秀的。 1、LED亮度(MCD)不同,價格不同。用於led燈具的LED應符合雷射等級Ⅰ類標准。
2、抗靜電能力抗靜電能力強的LED,壽命長,因而價格高。通常抗靜電大於700V的LED才能用於LED燈飾。
3、波長一致的LED,顏色一致,如要求顏色一致,則價格高。沒有LED分光分色儀的生產商很難生產色彩純正的產品。
4、漏電電流LED是單向導電的發光體,如果有反向電流,則稱為漏電,漏電電流大的LED,壽命短,價格低。
5、發光角度用途不同的LED其發光角度不一樣。特殊的發光角度,價格較高。如全漫射角,價格較高。
6、壽命不同品質的關鍵是壽命,壽命由光衰決定。光衰小、壽命長,壽命長,價格高。
7、晶片LED的發光體為晶片,不同的晶片,價格差異很大。日本、美國的晶片較貴,一般台灣及國產的晶片價格低於日、美(CREE)。
8、晶片大小晶片的大小以邊長表示,大晶片LED的品質比小晶片的要好。價格同晶片大小成正比。
9、膠體普通的LED的膠體一般為環氧樹脂,加有抗紫外線及防火劑的LED價格較貴,高品質的戶外LED燈飾應抗紫外線及防火。每一種產品都會有不同的設計,不同的設計適用於不同的用途,LED燈飾的可靠性設計方麵包含:電氣安全、防火安全、適用環境安全、機械安全、健康安全、安全使用時間等因素。從電氣安全形度看,應符合相關的國際、國家標准。

Ⅶ LED燈的發明說明了什麼

體積小、耗電量低、使用壽命長,在恰當的電流和電壓下,LED的使用壽命可達10萬小時,它是最理想的代替傳統光源的光源,有著廣泛的用途。

Ⅷ LED的發明者是誰啊

火熱的LED議題成為舉世焦點,那麼最早發明LED的人又是誰呢?很多人也許還不知道,在1962年發明LED的Nick Holonyak Jr.,他當時只是美國大廠通用電氣公司(General Electric Company,GE,又稱為奇異)的一名普通研究人員,打造出了第一顆紅光LED,而且他還認為未來能夠發出其他波長的光,意味著LED將有很多種不同的顏色光,未來白炙燈一定會被LED取代掉。

Nick Holonyak Jr.是在美國伊利諾大學(Urbana Champaign)取得電機工程(EE)博士學位的,1954年拿到博士學位並進入美國當時最重要私人研究機構之一的美國貝爾電話實驗室時,他才年僅26歲,洋溢著出色的才能。1954年的時候他進入美國軍隊服役,之後在1957年開始進入GE,持續工作到1963年,還發明了第一個發出紅光的半導體雷射裝置,也就是LD,稱為雷射二極體,是後來許多光碟裝置、印表機或影印機裝置的關鍵組件。

Nick Holonyak Jr.在發明了LED後,在1963年離開GE,出任其母校,也就是我們前面提到的美國伊利諾大學電機工程系教授,成為專門的人才培訓家,以及有道德感的科學家。許多它的學生後來都在美國加州的矽谷成立自己的事業,參與了矽谷帶動的科技浪潮。

Nick Holonyak Jr.還發明了閘流體(Thyristor),也被稱為晶閘管,擁有能夠讓交流電、直流電互相轉換的能力,對於未來的電力能源儲存有一定的幫助,目前全球有3成的電能是透過閘流體進行轉換的。他的許多貢獻獲得了美國國家科學獎、美國國家技術獎,2004年還獲得Lemelson獎,可說是美國本土獎金金額最高的發明獎項,可說實至名歸。

現年79歲的他,仍然在繼續研究,希望透過LED的技術,讓光學開關整合在晶片上,未來能夠完成高速的光電腦。

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