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稀土+半導體芯片:新一代交流LED照明技術有望撬動萬億級產業

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-06-20 來源:人民網瀏覽次數:30

  6月16日上午,由10名中國科學院院士、2位國家自然科學基金委領導和三位產業專家組成的中科院鑒定組來到成都,對中科院長春應用化學所與成都高新區企業四川新力光源股份有限公司合作研發的“發光余輝壽命可控稀土LED發光材料研發及其在半導體照明中的應用”進行了成果鑒定。中科院鑒定組一致同意通過鑒定,并認為該項目在稀土發光材料和全球半導體照明技術領域及取得了重大突破,原創性稀土發光材料有效解決了國際一直未能攻破的交流LED照明設備的頻閃問題;該成果實現了從基礎研究到產業化的跨越,達到了國際領先水平,使中國成為世界上唯一掌握通過稀土熒光粉生產低頻閃交流LED產品的國家。該項技術的推廣運用將有效延長交流LED照明設備的使用壽命,并更好地降低照明設備的能耗。中科院鑒定組對新力光源與中科院長春應化所合作,自主研發的新一代交流LED照明技術,將使“成都造”LED照明技術走向世界領先水平,該技術的運用在未來的五到十年將產生上千億級乃至上萬億級照明新產業。

  據新力光源董事長張明介紹,新力光源花了近10年時間,和中科院長春應用化學所的張洪杰、李成宇兩位研究員一同攻關,自主研發出了新一代交流LED照明技術。目前全球大部分LED照明廠商生產的都是直流LED照明設備,但所有的直流LED照明設備都要配置一個交流電轉直流電的的驅動器,由于驅動器的元器件的使用壽命遠遠低于LED的使用壽命,因此直流LED的使用壽命大大短于交流LED,且大幅增加了LED照明設備的成本。但全球研發交流LED的廠商一直都無法解決的一個瓶頸就是交流LED照明設備的頻閃問題,頻閃對人眼的傷害特別大;但是中科院長春應用化學研究所和新力光源成功地將稀土長余輝發光技術和半導體照明技術結合,史無前例地解決了飛利浦、歐司朗等國際照明巨頭都無法解決的頻閃問題。

  此外,新力光源研發的新一代交流LED照明設備比一般直流LED設備節能15%,比一般節能燈節電50%,而只有傳統白熾燈能耗的1/8-1/10?!按騻€比方,假如目前成都市全部采用的是一般節能燈,那么換成交流技術的LED照明設備后,現有的耗電量可以點亮兩個成都。”中科院長春應用化學所專家張洪杰介紹,目前市面上用的節能燈含有一定量的汞蒸氣,白熾燈是鎢絲點亮,這些重金屬對人體健康都有不小的影響,廢棄后的回收處理也是一件麻煩事;但運用稀土發光材料的新一代LED交流照明設備所含的是稀土熒光粉和半導體電子元器件,這些材料對人體都是無害的而且易于處理。由于新力光源所生產的照明設備節能效率出眾且對電網穩定性保護程度高,國家科技部、國家大劇院、上海世博會、深圳地鐵、成都地鐵等機構及眾多大型商場和酒店都采用了新力光源的產品?!懊恳淮握彰餍录夹g的突破,都會帶來全球電氣化產業的革新,也是一次節能的革命。和傳統白熾燈相比的話,一個交流技術的LED燈泡一年可節約電費73元(87.6-14.6),按一家使用40個燈泡計算,一個家庭一年就可以節約電費2920元。按照如果新力光源未來5年能達到320億的年產值,5年內總共可節約用電145億度,約等于三峽電站年發電量的1/10,節約標準煤約600萬噸,少排放約1400萬噸二氧化碳。”新力光源董事長張明介紹。

  背景相關故事:

  在新一代交流LED研發應用領域的突破讓新力光源成為了全球照明大鱷的狙擊對象。7年前,當新力光源剛在長余輝稀土發光材料技術取得一定成績時,突然接到北京法院的傳票,日本一家知名高科技跨國集團公司,起訴新力光源的稀土發光材料侵犯了它們的專利權!“要求我們立即賠償50萬元、關閉工廠、銷毀我們的模具和設備。”這讓新力光源和中科院長春應用化學所的專家們都感到非常氣憤,也倍受打擊?!斑@個材料根本就是我國自主發明的,為什么就白白地變成了日本企業的東西呢?我們中國人在70年代都已經在教科書上講稀土資源,憑什么變成了他們的技術和產品呢?”新力光源董事長張明發現了對方的惡意,調查后,發現情況還更加糟糕:在此之前,這家國外的跨國公司還用同樣的辦法在美國、德國等地打贏了三場官司,都是有關稀土行業的知識產權訴訟。

  雖然來者不善,而且來頭不小,當時規模還不大的新力光源選擇短兵相接,毫不妥協。之后,新力光源開始精心備戰,期間,上北京、下廣東、到長沙、到上海,前后反復幾十次搜集證據。2008年9月,經過31個月,兩年半多的拉鋸戰,新力光源最終打贏了官司,跨國公司申請的專利被宣告為無效!

  “這兩年雖然讓我們發展速度慢了一點,但是我們卻從中學到了教科書上從來沒有教授的一課——保護好自主知識產權、做好專利的戰略布局,因為知識產權是高科技企業的生命線”。新力光源一邊打官司,一邊不斷完善自我,企業卻因此得到了更豐富的積淀。正因為這件事情,新力光源的研發者創造性地提出了用余輝稀土發光材料解決交流驅動下LED照明設備頻閃的世界性難題。

 
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