LED照亮一切:實(shí)現(xiàn)200lmW以上的發(fā)光效率和高易用性
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為實(shí)現(xiàn)200lm/W以上的發(fā)光效率,白色LED正不斷進(jìn)行改進(jìn)。不過(guò),白色LED所必需具備的特性已經(jīng)不僅僅是發(fā)光效率了。在白色LED普及的過(guò)程中,溫度穩(wěn)定性及顯色指數(shù)等能夠拉開差異的因素越來(lái)越多。
發(fā)光效率正以年均15%的速度穩(wěn)步提高,很快就會(huì)達(dá)到200lm/W……白色LED發(fā)光效率的提高會(huì)持續(xù)到何時(shí),又會(huì)達(dá)到何種程度呢?
實(shí)際上,研發(fā)水平上的發(fā)光效率已經(jīng)幾近極限(圖1)。有觀點(diǎn)認(rèn)為,組合使用能夠獲得最高發(fā)光效率的藍(lán)色LED和黃色熒光材料等的白色LED,其極限是260lm/W左右。而目前在研發(fā)水平上已經(jīng)超過(guò)200lm/W,增長(zhǎng)空間所剩無(wú)幾。“毫無(wú)疑問(wèn),通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新來(lái)提高效率的速度將越來(lái)越緩慢”(歐司朗日本)。很多相關(guān)人士認(rèn)為,2020年之前,白色LED的發(fā)光效率將達(dá)到頂點(diǎn)。不過(guò),數(shù)年后,白色LED產(chǎn)品的發(fā)光效率仍是證明LED廠商實(shí)力所不可或缺的指標(biāo)。因?yàn)?,現(xiàn)有產(chǎn)品的發(fā)光效率與極限值相比,還有近兩倍的差距。
圖1:即將達(dá)到極限
白色LED的發(fā)光效率極限被認(rèn)為是在260lm/W左右。
需要注意的是,在白色LED的用途不斷擴(kuò)大的同時(shí),“發(fā)光效率至上主義”的狀況正在逐漸瓦解。發(fā)光效率的高低體現(xiàn)了能源使用效率的高低,同時(shí)還是降低單位亮度單價(jià)的(日元/lm)的重要指標(biāo)。不過(guò),在白色LED被廣泛用于各種用途的今天,單憑發(fā)光效率已經(jīng)無(wú)法判斷是否能滿足產(chǎn)品廠商等白色LED用戶的要求了。今后,這種傾向?qū)⑦M(jìn)一步增強(qiáng)。
在這種情況下,LED廠商在開發(fā)可實(shí)現(xiàn)200lm/W以上發(fā)光效率的技術(shù)的同時(shí),還將加速開發(fā)白色LED的其他特點(diǎn)。下面來(lái)看一下白色LED開發(fā)方面的最新動(dòng)向。
內(nèi)部量子效率等尚有提高的空間
關(guān)于提高發(fā)光效率,認(rèn)為藍(lán)色LED芯片和熒光材料尚有改進(jìn)余地的LED廠商有很多(圖2(a))。
圖2:實(shí)現(xiàn)200lm/W以上發(fā)光效率的重點(diǎn)
今后,要想將發(fā)光效率提高到200lm/W以上,必須改善藍(lán)色LED芯片內(nèi)的內(nèi)部量子效率和熒光材料的波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換效率。(圖(b)由本站根據(jù)飛利浦流明的資料制作)
輸入到白色LED的電力轉(zhuǎn)換為光后輸出到外部的過(guò)程如下:①向藍(lán)色LED芯片輸入電力,發(fā)出藍(lán)光;②通過(guò)熒光材料將部分藍(lán)光的波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換為長(zhǎng)波長(zhǎng)的可見光;③藍(lán)光和進(jìn)行過(guò)波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換的光混合后成為白色光輸出到封裝外部。要想提高發(fā)光效率,就必須減少各個(gè)環(huán)節(jié)中的能量損失。
每個(gè)環(huán)節(jié)需要以下技術(shù):①降低電阻損失、在發(fā)光層改善電子產(chǎn)生光子的內(nèi)部量子效率、提高將光子輸出到藍(lán)色LED芯片外的光提取效率;②改善波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換效率;③提高向封裝外輸出白光的光提取效率,等等。迄今為止各廠商已經(jīng)提出多種改進(jìn)措施,并取得了顯著成果。
例如,電阻損失的指標(biāo)——白色LED的正向電壓較原來(lái)大幅降低。照明用途常用的1W產(chǎn)品,其正向電壓以前接近4V,而現(xiàn)在已經(jīng)降至2.9~3V左右(圖3)。從藍(lán)色光的能量(2.75eV)來(lái)看,以前輸入功率的20~30%多會(huì)因電阻喪失,而現(xiàn)在只損失5%左右。光提取效率也大幅提高,其中最高的產(chǎn)品為70%左右,在研發(fā)水平達(dá)到了90%。
圖3:正向電壓基本在下限值
日亞化學(xué)工業(yè)面向照明用途供貨的輸入功率為1W的白色LED,其正向電壓近年來(lái)大幅降低。2011年的新產(chǎn)品為3V,已經(jīng)相當(dāng)接近正向電壓的下限值(2.75V)。下限值與正向電壓的差會(huì)產(chǎn)生無(wú)助于發(fā)光的能量損失。
要想實(shí)現(xiàn)200lm/W以上的發(fā)光效率,在實(shí)施上述所有改進(jìn)措施的基礎(chǔ)上,還需要整體提高①的內(nèi)部量子效率和②的波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換效率。因?yàn)檫@二者的提高空間相對(duì)較大。比如,內(nèi)部量子效率目前為50~70%的水平。美國(guó)飛利浦流明(Philips Lumileds Lighting)宣布,將實(shí)現(xiàn)使每枚LED芯片具備1000lm的高輸出以及高效率的白色LED,由此內(nèi)部量子效率需要提高至80%以上(圖2(b))。
結(jié)晶品質(zhì)和發(fā)光層構(gòu)造存在改進(jìn)余地
內(nèi)部量子效率和波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換效率將會(huì)如何改善呢??jī)?nèi)部量子效率方面,需要改進(jìn)發(fā)光層材料——GaN系半導(dǎo)體外延結(jié)晶的結(jié)晶品質(zhì)和發(fā)光層構(gòu)造;波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換效率方面,需要改進(jìn)熒光材料材料并開發(fā)新材料。這些舉措均從白色LED面世時(shí)起就一直在進(jìn)行。
除此之外,還具有將GaN系結(jié)晶的結(jié)晶面由目前的極性面變?yōu)榉菢O性面,從而大幅提高內(nèi)部量子效率的方法。該方法此前一直處于研發(fā)階段,不過(guò)最近已開始向?qū)嵱秒A段邁進(jìn)。例如,韓國(guó)首爾半導(dǎo)體(Seoul Semiconductor)計(jì)劃2011年底開始樣品供貨,三菱化學(xué)計(jì)劃最早在2012年實(shí)現(xiàn)實(shí)用化。首爾半導(dǎo)體表示,通過(guò)提高內(nèi)部量子效率,有望將發(fā)光效率較現(xiàn)有產(chǎn)品提高40~70%。
(審核編輯: 智匯小新)
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