�(lán)�LED是能�(fā)出藍(lán)光的LED��(fā)光二極管)燈,其�(fā)明獲�(yù)為“愛迪生之后的第二次照明革命��2014�,天野浩與赤崎勇、中村修二因“發(fā)明高亮度�(lán)色發(fā)�二極�,帶來了節(jié)能明亮的白色光源”共同獲得諾貝爾物理�(xué)�(jiǎng)。藍(lán)光LED的發(fā)�,使得人類湊齊能�(fā)出三原色光的LED,得以用LED湊出足夠亮的白光。而發(fā)白光的LED燈的�(fā)明,大幅提高人類的照明效��
1971年,雅克·彭哥芬(Jacques Pankove)和艾德·米勒(Ed Miller)兩人論證了用摻鋅(Zn)的氮化鎵(GaN)制造出�(lán)光LED的可能性——盡管隨后他�?cè)斐龅膫€(gè)用氮化鎵制成的LED是發(fā)綠光��1972年,斯坦福大�(xué)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(xué)與工程學(xué)博士研究生們研�(fā)出了種能�(fā)出藍(lán)紫光的LED。這種LED的材料為摻鎂(Mg)的氮化���1974�,美�(guó)專利局將上述成果的專利�(quán)授予了Maruska,Rhines和斯坦福大學(xué)教授大衛(wèi)·史蒂文森。直到今�,摻鎂(Mg)的氮化鎵都仍然是所有商用藍(lán)光LED和激光二極管的基�(chǔ)材料。但是,用摻鎂(Mg)的氮化鎵制造出的藍(lán)光二極管�(fā)出的光太�,不足以投入�(shí)際使�。而且,隨后關(guān)于氮化鎵元件的研究也遲遲未能獲得突破�1989�8�,Cree公司推出的款商用�(lán)光LED使用的材料就不是氮化�,而是一種間接帶隙半�(dǎo)體碳化硅(SiC�。這種�(lán)光LED效率極低,甚至不能達(dá)�0.03%�
1980年代�,已是年過五旬的赤崎勇帶著學(xué)生天野浩重啟了有�(guān)氮化鎵的研究�1986�,他們成功制出了以前被認(rèn)為不可能制造出的氮化鎵晶體�1989�,他們發(fā)�(xiàn)這將電流通入晶體的話,后者的�(fā)光可以得到增�(qiáng)。隨后,日亞化學(xué)工業(yè)的員工中村修二注意到了赤崎勇師徒的研究成�。他順著師徒的研究方向,最終在1993年制出了高亮度的�(lán)光LED�2014�,藍(lán)光LED的發(fā)明人中村修二與天野浩與赤崎勇獲得了該年度的諾貝爾物理�(xué)�(jiǎng)�
1980年代后期的兩�(xiàng)突破為藍(lán)光LED的發(fā)明奠定的基礎(chǔ)——一�(xiàng)是氮化鎵外延技�(shù)的發(fā)�,另外一�(xiàng)是P型半�(dǎo)體的摻入。藍(lán)光LED包含�(shù)種不同的氮化鎵(GaN)層。中村修二在其中摻入了銦(In)和鋁(Al�,使得其照明效率大幅提高�
�(lán)光LED的發(fā)明,使得人類得以用LED湊出足夠亮的白光。而發(fā)白光LED的效率比白熾燈要高上不少。白光LED促成了各種LED顯示屏的�(fā)�,也促�(jìn)了照明效率的提高。特別是,后者使得人類降低碳排放、對(duì)抗氣候變遷成為可��
但是,也有人�(dān)心藍(lán)光LED�(fā)出的�(lán)光可能對(duì)人眼造成危害。因?yàn)樗{(lán)光可能導(dǎo)致黃斑變��