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藍光LED
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[[File:RBG-LED.jpg|缩略图|三種LED燈。左下角的爲藍色LED]] '''藍光LED'''是能發出[[藍色|藍光]]的[[發光二極體]](LED),其發明獲譽為「[[愛迪生]]之後的第二次照明革命」<ref name="騰訊網"/>。藍光LED的發明,使人類湊齊能發出[[三原色]]光的LED,得以用LED湊出足夠亮的白光,大幅提高照明效率<ref>{{cite web|section=諾貝爾物理獎的背後:藍光LED的革新之處|url=http://www.ngtaiwan.com/8768|title=國家地理雜誌|accessdate=2014-11-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20141023051841/http://www.ngtaiwan.com/8768|archive-date=2014-10-23|dead-url=yes}}</ref>。2014年,[[天野浩]]与[[赤崎勇]]、[[中村修二]]因「發明高亮度藍色發光二極體,帶來了節能明亮的白色光源」共同获得[[诺贝尔物理学奖]]<ref name=NP>{{cite web|url=http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/press.pdf|work=Nobel Prize|date=2014-10-07|title=The Nobel Prize in Physics 2014|accessdate=2014-11-01|archive-date=2014-10-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20141007122419/http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/press.pdf|dead-url=no}}</ref>。 ==發現歷程== [[File:Blue light emitting diodes over a proto-board.jpg|缩略图|right|一些藍色LED燈]] 1971年,雅克·彭哥芬(Jacques Pankove)和艾德·米勒(Ed Miller)兩人論証了用摻[[鋅]]的[[氮化鎵]]製造出藍光LED的可能性——儘管隨後他們造出的第一個用氮化鎵製成的LED是發綠光的。1972年,[[斯坦福大學]]的赫伯·馬洛斯卡(Herb Maruska)與威利·懷恩斯(Wally Rhines),以及該校的材料科學與工程學博士研究生們研發出了第一種能發出藍紫光的LED,這種LED的材料爲摻[[鎂]]的氮化鎵<ref>[http://spectrum.ieee.org/tech-talk/geek-life/history/rcas-forgotten-work-on-the-blue-led "Nobel Shocker: RCA Had the First Blue LED in 1972"] {{Wayback|url=http://spectrum.ieee.org/tech-talk/geek-life/history/rcas-forgotten-work-on-the-blue-led |date=20170707002502 }}. ''IEEE Spectrum''. October 9, 2014</ref><ref>[http://www.oregonlive.com/silicon-forest/index.ssf/2014/10/oregon_tech_ceo_says_nobel_pri.html "Oregon tech CEO says Nobel Prize in Physics overlooks the actual inventors"] {{Wayback|url=http://www.oregonlive.com/silicon-forest/index.ssf/2014/10/oregon_tech_ceo_says_nobel_pri.html |date=20181117020222 }}. ''The Oregonian''. October 16, 2014</ref>。1974年,[[美國專利局]]將上述成果的專利權授予了Maruska,Rhines和斯坦福大學教授大衛·史蒂文森(專利號:[http://www.google.com/patents/US3819974 US3819974 A] {{Wayback|url=http://www.google.com/patents/US3819974 |date=20170721143556 }})。直到今天,摻鎂的氮化鎵都仍然是所有商用藍光LED和激光二極體的基礎材料。但是,用 摻鎂的 氮化鎵製造出的藍光二極管發出的光太弱,不足以投入實際使用。而且,隨後關於氮化鎵元件的研究也遲遲未能獲得突破。1989年8月,Cree公司推出的第一款商用藍光LED使用的材料就不是氮化鎵,而是一種間接帶隙半導體[[碳化硅|碳化矽]]。這種藍光LED效率極低,甚至不能達到0.03%<ref>[http://www.cree.com/about/milestones.asp Major Business and Product Milestones] {{Wayback|url=http://www.cree.com/about/milestones.asp |date=20110413031614 }}. Cree.com. Retrieved on March 16, 2012.</ref>。 1980年代初,已是年過五旬的赤崎勇帶着學生天野浩重啓了有關氮化鎵的研究。1986年,他們成功製出了以前被認爲不可能製造出的氮化鎵[[晶體]]。1989年,他們發現將電流通入晶體的話,後者的發光可以得到增強。隨後,[[日亞化學工業]]的員工中村修二注意到了赤崎勇師徒的研究成果。他順着師徒的研究方向,最終在1993年製出了高亮度的藍光LED。<ref>{{cite web|url=http://www.qstheory.cn/science/2014-10/27/c_1112992186.htm|title=要有蓝光,于是就有了蓝光|author=王克迪|accessdate=2014-11-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20141028163756/http://www.qstheory.cn/science/2014-10/27/c_1112992186.htm|archive-date=2014-10-28|dead-url=yes}}</ref>。2014年,藍光LED的發明人[[中村修二]]與[[天野浩]]与[[赤崎勇]]獲得了該年度的諾貝爾物理學獎<ref name=NP/>。 ==原理== 1980年代後期的兩項突破爲藍光LED的發明奠定了基礎——一項是氮化鎵外延技術的發展,另一項是[[杂质半导体|P型半導體]]的摻入<ref>{{cite web |title = GaN-based blue light emitting device development by Akasaki and Amano |work = Takeda Award 2002 Achievement Facts Sheet |publisher = The Takeda Foundation |date = April 5, 2002 |url = http://www.takeda-foundation.jp/en/award/takeda/2002/fact/pdf/fact01.pdf |format = PDF |accessdate = November 28, 2007 |archive-date = 2021-02-28 |archive-url = https://web.archive.org/web/20210228234222/http://www.takeda-foundation.jp/en/award/takeda/2002/fact/pdf/fact01.pdf |dead-url = no }}</ref>。藍光LED包含數種不同的[[氮化鎵]]層,中村修二在其中摻入了[[銦]]和[[鋁]],使其照明效率大幅提高<ref name="陳皓嬿"/>。 ==意義及爭議== 藍光LED的發明,使人類得以用LED湊出足夠亮的白光,而白光LED的效率显著高于白熾燈。白光LED促成了各種LED顯示屏的發明,也促進了照明效率的提高,後者使得人類降低碳排放、對抗氣候變遷成爲可能<ref name="騰訊網">{{cite web|url=http://news.qq.com/a/20141007/008529.htm|title=蓝光LED 爱迪生之后的第二次照明革命|publisher=騰訊網|access-date=2014-11-01|archive-date=2019-06-20|archive-url=https://web.archive.org/web/20190620020505/https://news.qq.com/a/20141007/008529.htm|dead-url=no}}</ref><ref>{{cite web|url=http://world.kankanews.com/w/2014-10-27/0015787567.shtml?ptag=vsogou|title=李淼:蓝光LED技术具有革命性意义|accessdate=2014-11-01}}{{Dead link|date=2020年1月 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref><ref>{{cite web|url=http://news.163.com/14/1008/03/A80KLMG900014AED.html|title=蓝光LED 变革人类照明业|publisher=武漢日報|accessdate=2014-11-01|language=zh-hans|archive-url=https://web.archive.org/web/20141205090907/http://news.163.com/14/1008/03/A80KLMG900014AED.html|archive-date=2014-12-05|dead-url=yes}}</ref><ref name="陳皓嬿">{{cite web|url=http://udn.com/NEWS/WORLD/WORS3/8985281.shtml|title=物理獎/藍光LED 「光」革命最後拼圖|publisher=聯合新聞網 全球觀察|accessdate=2014-11-02|author=陳皓嬿|archive-date=2014-10-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20141010230801/http://udn.com/NEWS/WORLD/WORS3/8985281.shtml|dead-url=no}}</ref>。 但是,也有人擔心藍光LED發出的藍光可能對人眼造成危害,因爲藍光可能導致[[黃斑部退化|黃斑變性]]<ref>{{cite web|url=http://news.163.com/14/1015/05/A8ITNTB200014SEH.html|title=蓝光LED诺奖新宠有风险|publisher=網易|language=zh-hans|access-date=2014-11-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20160305023954/http://news.163.com/14/1015/05/A8ITNTB200014SEH.html|archive-date=2016-03-05|dead-url=yes}}</ref>。 ==專利問題== 藍光LED的發明人中村修二的專利權曾一度被[[日亞化學工業]]剝奪,而他得到的獎金僅有2萬日元,無奈的中村修二只得把日亞化學告上法庭。最終,法院裁決日亞化學應賠償中村修二200億日元。這一結果曾一度震驚日本社會,但是日亞化學卻不服判決,提出上訴。在數年的拉鋸戰後,法院最終裁定日亞化學賠償中村修二8.4億日元。中村修二最終也只得接受這一判決結果<ref>{{cite web|url=http://tech.sina.com.cn/d/2014-10-07/20189670014.shtml|title=诺贝尔物理学奖背后的艰辛:蓝光LED照亮世界|publisher=新浪|accessdate=2014-11-02|language=zh-hans|archive-date=2019-06-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20190610033646/http://tech.sina.com.cn/d/2014-10-07/20189670014.shtml|dead-url=no}}</ref>。 ==參考== {{reflist|2}} ==延伸阅读== *{{cite book|title=The Blue Laser Diode|author=Shuji Nakamura, Gerhard Fasol|publisher=Springer|isbn=3-540-61590-3|year=1997}} [[Category:顯示科技]] [[Category:電光源]] [[Category:发光二极管]] [[Category:光电子学]]
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