① 液晶是怎么发明的
1888年的一天,莱尼茨尔正在做胆甾醇苯甲酸酯性质的实验。他偶然发现,胆甾醇苯甲酸酯晶体在加热过程中,当温度升到145.5℃时会熔化成黏稠的混浊液体;随着温度的上升,还会出现奇异的色彩变化;当升到178.5℃时,它才会变成澄清透明的液体。
科学家的一个重要素质就是善于抓住偶然现象加以深入的研究,从中发现事物规律性的变化。莱尼茨尔就是这样一位科学家。他想:胆甾醇苯甲酸酯为什么不像许多晶体那样,直接熔化成澄清透明的液体呢?他决心进一步揭开这个秘密。
通过一系列精心设计的实验,莱尼茨尔发现,当温度在145.5~178.5℃之间时,胆甾醇苯甲酸酯看上去是液态的,它可以流动,也具有液体特有的表面张力,但它又像晶体那样,在不同方向上有不同的物理性质。而且,在这一温度范围内,它还会在不同的温度下呈现不同的颜色。当莱尼茨尔向他的助手和学生讲述他的这一发现时,大家都听得津津有味,他们决定扩大实验范围,看看还有没有其他物质也具有这种奇妙的性质。
很快,莱尼茨尔和他的助手们就发现,除了胆甾醇苯甲酸酯,还有一些物质也具有这种既像晶体又像液体的“两栖”性质。莱尼茨尔把这一发现告诉了德国物理学家莱曼,希望他能从理论上解释这一奇怪的现象。
莱曼并没有急着动手做实验,他首先查阅了有关资料。他获悉,在莱尼茨尔以前,也有人观察到类似的情况,不过都没有见到莱尼茨尔描述的颜色变化。分析了这些人的实验记录以后,莱曼认为,关键在于样品的纯度。于是,他首先精心提纯样品,果然纯净的胆甾醇苯甲酸酯熔融液在冷却过程中,从178.5℃开始由澄清变浑浊,由稀薄变黏稠,由无色变有色,首先是青蓝色,接着依次变成淡绿色、深绿色、黄绿色、黄色、橙红色、橙色,最后变成艳红色。当温度下降到145.5℃以后,它便凝固越来越大成无色晶体。
莱曼通过在偏振光高倍显微镜下的观察,终于找到了它变色的奥秘。原来,在这段温度范围内,胆甾醇苯甲酸酯中会出现双折射现象。也就是说,它会把射进去的一束光分裂成两束,沿着不同的方向折射,从而形成两个影像。莱曼指出,正是这个原因,它才会有“各向异性”这种晶体常有的性质,才会在不同的温度下产生不同的颜色。针对胆甾醇苯甲酸酯这类物质的特点,莱曼为它们起名叫“液晶”——既像液体又像晶体。莱曼的论文发表以后,轰动了德国和奥地利的科学界,人们送来各种物质,请莱曼鉴别它们是否属于液晶。为了快速检验的需要,莱曼发明了带加热器的偏振光显微镜,即液晶检测仪。在使用时,他把样品夹在载玻片和盖玻片中间,形成一个薄层,先加热熔化成液态,然后边冷却边观察,这样就可以很快得出结论了。
② 发明液晶屏幕的人是谁
液晶显示器原型发明人、现年69岁的美国人乔治·海尔迈耶。
稻盛基金会在新闻公报中说,海尔迈耶“在实现利用液晶的平板显示器领域作出了开创性贡献”,因此授予他本年度京都大奖。
海尔迈耶现为美国新泽西著名的通信公司Telcordia的名誉董事,上个世纪60年代,他最先将液晶应用到显示器领域,开发出液晶显示器原型。
③ 液晶显示什么时候发明的
液晶显示器原型发明人、现年69岁的美国人乔治·海尔迈耶。
稻盛基金会在新闻公报中说,海尔迈耶“在实现利用液晶的平板显示器领域作出了开创性贡献”,因此授予他本年度京都大奖。
海尔迈耶现为美国新泽西著名的通信公司Telcordia的名誉董事,上个世纪60年代,他最先将液晶应用到显示器领域,开发出液晶显示器原型。
他,思维敏捷且跳跃,对技术有天生的洞察力,他蔑视科研领域的滥竽充数者,曾经担任过TI的CTO,他就是隐形飞机的奠基人和液晶显示器的发明人--George Heilmeier (1936.5.12 – )
“你看,小H啊,人生中能有几次机会,可以开辟新天地,从头再来呢。”他读PhD学位那会儿,为了赚点零花钱,就在美国无线电公司(RCA)的David Sarnoff研究中心打散工,研究过微波固态元件(solid-state microwave devices)。那玩意儿,就是当今最红电器——手机芯片的鼻祖。
他听了开头老板的那段忽悠,便热血冲头,将论文方向改为有机半导体(organic semiconctors),之后旋即发表了半打的学术论文以及申请了一打的专利,并且顺便发明了世界上第一台实际意义上的液晶显示器(LCD)。这玩意儿的发明缘于他的同事Richard Williams发现,当电压加在液晶物质的表层时会产生光电效应(后人称这种因为液晶物质电水力学不稳定而导致的现象为Williams域),以及两年后他在此基础上发现的新的光电效应——动态散射型(dynamic scattering mode)。这玩意儿的结果便是,世界上从此有了数码相机、电脑显示器、平板电视,和一年价值390亿美元的生意。
那年,他28岁。
然后,他发觉那些坐在办公室里日夜忙于开会赶场的大佬们并不真正在意这玩意儿。他去了位于内华达州格鲁姆湖(Groom Lake)附近的美国国防部高级计划研究署(DARPA)第51区试验场。那三年里,人类史上首架隐形飞机启航。
他还在TI做过首席技术官,组建了DSP研发团队,不仅为这家德州的芯片公司躲过了日本佬低价倾销疯狂掠地的上世纪80年代,并且帮助它成长为一人之下万人之上的半导体业巨无霸。他还曾是贝尔通信研究所(Bellcore)的CEO,将其从小贝尔(Baby Bells)的研究所转变为Internet网络革命的前哨站。
④ 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。

(4)液晶谁发明的扩展阅读
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。
⑤ 世界上液晶电视是谁发明的
液晶显示器原型发明人、现年69岁的美国人乔治·海尔迈耶。 稻盛基金会在新闻公报中说,海尔迈耶“在实现利用液晶的平板显示器领域作出了开创性贡献”,因此授予他本年度京都大奖。 海尔迈耶现为美国新泽西著名的通信公司Telcordia的名誉董事,上个世纪60年代,他最先将液晶应用到显示器领域,开发出液晶显示器原型。
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⑥ 最早的液晶平板电视,是谁发明的
夏普,全球液晶之父。
在上世纪90年代以及本世纪初的前几年,国内好一点大一点的电视都是合资或进口的。国产还停留在只能产十几二十寸,用个两三年还没啥毛病的时代。加入世贸以后,日本人率先将他们的车企,电子电器打入中国本土,从而使得类似奇瑞,吉利,比亚迪等车业。海信,长城,长虹,康佳等电子电器品牌的崛起。说句实话,就是仿制品崛起了。研发的技术么,真的还是掌握在人家手里。所以说,这些发家起身的民族企业,真要感谢日本人。
十余年的市场竞争,廉价的国产,尤其是以华强北为首的“翻新机”“廉价机”的出现,终于使得大部分日系品牌走向低迷。类似索尼,东芝,松下等品牌还有其他领域可走,而基本只靠生产电视,手机的夏普濒临绝境,在台湾的面板生产线已经卖给富士康。
但百年夏普绝不是靠虚吹而走到现在的。目前不论是在日本本土,或者是全球范围,夏普依然是行业老大。目前国内产的索尼,东芝,松下等60寸和65寸的都是夏普屏,但都是夏普上一代的ASV低反射面板,和夏普60LX531面板一个档次。 X50采用的是目前业界最先进的四色面板技术,在色彩表达和对比度方面完全超越以往夏普自己的ASV面板。四色面板是夏普最新最好的技术,经过几年的测试和改进,现在已走进成熟。日本人不成熟的技术是不会浪费广告费的。目前只是自供60寸以上的高端机型。 目前60寸机型全部出自夏普位于日本大阪府堺市的第十代液晶面板工厂,这个工厂主要就是切割60,65,70寸液晶面板。也是目前世界上唯一的一条十代线面板工厂,可以上网去搜搜看。 而且告诉你的是,夏普的产地有几个:佛山,烟台,南京,你想买哪个地方生产的呢?答案就是:佛山--富士康代工面板(SDP),烟台--冠捷代工面板(INX),南京--夏普自产的面板(X超晶)。(也就是说,国内的夏普面板最好的是南京产的X超晶面板,这种面板不论是显像还是寿命都是国产机无法比拟的,其余两家都是走市场的低端便宜货,质量跟海信康佳长虹等品牌差不多) 每样产品都有最专业的品牌,比如:相机=佳能,尼康。专业和民用的摄像广播器材=索尼。洗衣机=松下,三洋。冰箱=松下,樱花。空调=三菱,大金。电脑=富士通,NEC,索尼。等离子=先锋,日立,富士通,松下。 汽车=丰田,本田,马自达。以上所列出的都是全球级的知名企业。1953年日本自己第一台黑白电视机就是夏普制造,1973年全球第一块液晶显示屏是由夏普研发出来并使用在液晶计算器上面,第一台液晶电视以及现在全球最大108寸的液晶电视都是夏普制造。 看看东京最大,最现代化的电影城里面用来展示电影广告的电视全部是夏普108寸。 看看首都机场最大,最先进的T2和T3航站楼,里面的信息显示就是百万级得夏普108寸。 再看看世博会日本馆里面的显示墙,全部都是由夏普60大屏拼接而成。 最专业的电视机制造商,在这些地方你就可以看得出来了。 如果你抵制日货,你可以不选择夏普。但如果你是想买60寸以上的大平板LED液晶电视,毫无疑问,不论从画质还是使用寿命方面来说,夏普就是不二选择。
⑦ 液晶发展历史
液晶最早是奥地利植物学家莱尼茨尔(F.Reinitzer)于1888年发现的,他在测定有机物的熔点时,发现某些有机物(胆甾醇的苯甲酸脂和醋酸脂)熔化后会经历一个不透明的呈白色浑浊液体状态,并发出多彩而美丽的珍珠光泽,只有继续加热到某一温度才会变成透明清亮的液体。第二年,德国物理学家莱曼(O.Lehmann)使用他亲自设计,在当时作为最新式的附有加热装置的偏光显微镜对这些脂类化合物进行了观察。他发现,这类白而浑浊的液体外观上虽然属于液体,但却显示出各向异性晶体特有的双折射性。于是莱曼将其命名为“液态晶体”,这就是“液晶”名称的由来。
液晶是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物,一般最常用的液晶型式为向列液晶,分子形状为细长棒形,长宽约1nm~10nm,在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源ON/OFF下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像。
1963年,RCA公司的威利阿姆斯发现了用电刺激液晶时,其透光方式会改变。5年后,同一公司的哈伊卢马以亚小组,发明了应用此性质的显示装置。这就是液晶显示屏(Liquid Crystal Display)的开端。而当初,液晶作为显示屏的材料来说,是很不稳定的。因此作为商业利用,尚存在着问题。然而,1973年,格雷教授(英国哈尔大学)发现了稳定的液晶材料(联苯系)。1976年,由SHARP公司在世界上首次,将其应用于计算器(EL-8025)的显示屏中,此材料目前已成为LCD材料的基础。
具结晶性的液体 ——液晶早在1850年,普鲁士医生鲁道夫‧菲尔绍(Rudolf Virchow)等人就发现神经纤维的萃取物中含有一种不寻常的物质。1877年,德国物理学家奥托‧雷曼(Otto Lehmann)运用偏光显微镜首次观察到了液晶化的现象,但他对此一现象的成因并不了解。 奥地利布拉格德国大学的植物生理学家斐德烈‧莱尼泽(Friedrich Reinitzer)在加热安息香酸胆固醇脂(Cholesteryl Benzoate)研究胆固醇在植物内之角色,于1883年3月14日观察到胆固醇苯甲酸酯在热熔时的异常表现。它在145.5℃时熔化,产生了带有光彩的混浊物,温度升到178.5℃后,光彩消失,液体透明。此澄清液体稍微冷却,混浊又复出现,瞬间呈现蓝色,又在结晶开始的前一刻,颜色是蓝紫的。 莱尼泽反复确定他的发现后,向德国物理学家雷曼请教。当时雷曼建造了一座具有加热功能的显微镜去探讨液晶降温结晶之过程,后来更加上了偏光镜,正是深入研究莱涅泽的化合物之最仪器。而从那时开始,雷曼的精力完全集中在该物类物质。他初时之为软晶体,然后改称晶态流体,最后深信偏振光性质是结晶特有,流动晶体(Fliessende kristalle)的名字才算正确。此名与液晶(Flussige kristalle)的差别就只有一步之遥了。莱尼泽和雷曼后来被誉为液晶之父。 由嘉德曼(L. gattermann)、利区克(A Ristschke)合成的氧偶氮醚,也是被雷曼鉴定为液晶的。但在20世纪,有名的科学家如坦曼(G. tammann)都以为雷曼等的观察,只是极微细晶体悬浮在液体形成胶体之现象。涅斯特(W. Nernst)则认为液晶只是化合物的互变异构物之混合物。不过,化学家伏兰德(D. Vorlander)的努力由聚集经验使他能预测哪一类的化合物最可能呈现液晶特性,然后合成取得该等化合物质,理论于是被证明。
液晶(Liquid Crystal,简称LC)是一种高分子材料,因为其特殊的物理、化学、光学特性,20世纪中叶开始被广泛应用在轻薄型的显示技术上。 人们熟悉的物质状态(又称相)为气、液、固,较为生疏的是电浆和液晶(Liquid Crystal,简称LC)。液晶相要具有特殊形状分子组合始会产生,它们可以流动,又拥有结晶的光学性质。液晶的定义,现在已放宽而囊括了在某一温度范围可以是现液晶相,在较低温度为正常结晶之物质。而液晶的组成物质是一种有机化合物,也就是以碳为中心所构成的化合物。 同时具有两种物质的液晶,是以分子间力量组合的,它们的特殊光学性质,又对电磁场敏感,极有实用价值。 1888年,奥地利叫莱尼茨尔的科学家,合成了一种奇怪的有机化合物,它有两个熔点。把它的固态晶体加热到145℃时,便熔成液体,只不过是浑浊的,而一切纯净物质熔化时却是透明的。如果继续加热到175℃时,它似乎再次熔化,变成清澈透明的液体。后来,德国物理学家列曼把处于“中间地带”的浑浊液体叫做晶体。它好比是既不象马,又不象驴的骡子,所以有人称它为有机界的骡子.液晶自被发现后,人们并不知道它有何用途,直到1968年,人们才把它作为电子工业上的的材料. 液晶显示材料最常见的用途是电子表和计算器的显示板,为什么会显示数字呢?原来这种液态光电显示材料,利用液晶的电光效应[1]把电信号转换成字符、图像等可见信号。液晶在正常情况下,其分子排列很有秩序,显得清澈透明,一旦加上直流电场后,分子的排列被打乱,一部分液晶变得不透明,颜色加深,因而能显示数字和图象。
⑧ 液晶显示屏是谁发明的
液晶显示器原型发明人、现年69岁的美国人乔治·海尔迈耶。 稻盛基金会在新闻公报中说,海尔迈耶“在实现利用液晶的平板显示器领域作出了开创性贡献”,因此授予他本年度京都大奖。 海尔迈耶现为美国新泽西著名的通信公司Telcordia的名誉董事,上个世纪60年代,他最先将液晶应用到显示器领域,开发出液晶显示器原型
⑨ 液晶显示器是谁发明的
SHARP公司发明 没有具体哪个人 世界上第一台液晶显示器出现在七十年代初,被称之专为TN型液属晶显示器(Twisted Nematic,扭曲向列)。八十年代,STN型液晶显示器(Super Twisted Nematic,超扭曲向列)出现,同时TFT液晶显示器(Thin Film Transistor,薄膜晶体管)技术被提出。 补充: 1988年,世界上第一款14寸液晶显示器的研发正式上马。到1990年,夏普因为14寸彩色液晶TFT显示器的研发成就,获得德国AV最高荣誉的Eard Rhein Award (E.R大奖)。14寸彩色液晶显示器的研发成功,从某种意义上来说,是液晶显示器实用化的开端。