日本将ZnO类紫外LED功率提高至100μW

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21 年 第 9 00 期
“ 对于开发电动汽车的公司来说,电池的大小非常关键,因为他们希望尽量降低 电池的 重量。电池的储存容量在开发绿色能源时也是一个非常重要的因素 。 由于风能和太阳能时断 时续 ,你 需要将 电随 时储存起 来 。
沙特开发出新型氧化锌纳米棒无毒环保制备技术 沙特阿拉伯 KnK ad大学和 K nA d1 z 大学的研究者合作开发出一种新型的氧 i hl g i i buA i g . z 化锌纳米棒无毒环保制备技术,该技术提高了氧化锌纳米棒在医药等方面中应用 的安全性。 该氧化锌纳米棒合成工艺安全, 具有生物兼容性 。 研究人员将水和锌粉体混合, 在低温 、
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了两位数左右。据介绍,即使不采用 自由基化气体,也可生长出高品质结晶,因此今后有望 采用更适于量产的 MO V C D法。 研究小组表示, 采用紫外 L ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的白色 L D, E E 与搭配使用蓝色 L D与黄色荧光体的 I a E n N G 及 G N类 白色 L D相 比,有望提高演色性及色再现性 。另外,该小组还称,制造 G N 类 a E a L D时很难采购到高品质的低价单晶底板 , Z O类 L D可轻松合成单晶底板 。 E 但 n E 因此 , 有 望以较低的成本量产采用单晶底板的 L D元件,这种底板可使发光层与网栅轻松匹配。 E
超声波环境下反应数分钟,然后在 2 0 0 ℃下加热 2h得到产品。实验发现,该技术可制得不 4 同纳米结构的氧化锌,直径在 3- 0n 0 10m。采用纯水或水溶液制造氧化锌纳米棒避免了有毒 - 溶液 的使 用, 具有环保 、经济 、便捷 、操 作简 单等优 点,适合 大规模 生产 。 日 本将 Z0 n 类紫外 LD E 功率提高至 1oI 0| 一 日本东北大学与罗姆将 Z O ( n 氧化锌 )类紫外 L D 的发光强度提高到了 10 E 0u W,为 原来产品的 l 万倍 。 这一发光强度是 IG N与 G N类紫外 L D的约 1 0 明确了追赶 G N na a E / ,“ 1 a 类产品的前进道路”( 东北大学原子分子材料科学高等研究机构教授川崎雅司) 。制造 L D E 元件时采用了 MB ( E 分子束外延 )法,并开发 出了不使用 自由基化气体的掺杂 ( oi ) D p g n 法。这样,“ 有望采用量产性更高的 MO 、 )( C厂 有机金属气相沉积 )法”( I 川崎) 标用途 。目 是用 于液 晶显 示器 的背照灯 及照 明灯 的 白色 L D。这 是 由东北 大学 的川 崎、东 北大 学金属 E 材料研 究所 、东 北大学 多元物质 科学 研究所 及 罗姆 共 同取 得 的研 究成 果 。 研究小组制造的 L D元件,拥有 P型 Mg n E Z O与 n Z O的层叠构造,在导电性 Z O 型 n n 底板上形成的。 发光中心波长为 30m。 8n 用该 L D元件激发绿色荧光体时, E 可获得 以 50m 2n 波长为中心的绿色光。 尽管 目前发光效率还不到 l , 但估计只要将 P型 Mg n Z O中 1 m 0c- 左 右 的空穴浓 度提 高至 1 m 0 c 左右 ,便 可使发 光效 率提 高一位数 ”( 北大 学的 川崎 ) 东 。 该研究 小组 20 04年 曾采用脉 冲激 光沉积 (L P D)法 ,开发 出 了 由 P型 Z O 与 n型 Z O n n 的层叠构造构成的 L D。这种 L D元件的发光强度比此次的元件还低 4 E E 位数左右,发光中 心 波长 为 4 0m,属 于蓝色 区域 。此次采 用 能带隙 ( 止带 宽 )更大 的 P型 Mg n 4n 禁 Z O代 替 了 P型 Z O。 由此 ,“ 防止 电子从 n型 Z O流 入 P型 Mg n n 可 n Z O,从而使 载流 子在 1型 Z O 层 1 n 内重新结合而发光。这样,便可获得支持 Z O禁止带宽的紫外光源”( n 东北大学的川崎) 。 据 介绍 , 次采用 MB 此 E法 形成 L D元件 时 , E 主要通 过 两方面 的改进 ,大幅提 高 了 L D E 的发 光强度 。第 l 点是提 高 了 Mg n Z O层 与 Z O 层 的界面 品质 ,第 2点是为 了在 Mg n 层 n ZO 中掺杂氮气 ( N)而采用了氨气 ( H ) N 3,从而提高了对发光起到有益作用的空穴浓度 。关于 后者,与为了在 Mg n 层中掺杂 N而采用一氧化氮 ( O) ZO N 基的方法相比,发光强度提高
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