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稀土+半导体芯片:新一代交流LED照明技术有望撬动万亿级产业    

稀土+半导体芯片:新一代交流LED照明技术有望撬动万亿级产业

  6月16日上午,由10名中国科学院院士、2位国家自然科学基金委领导和三位产业专家组成的中科院鉴定组来到成都,对中科院长春应用化学所与成都高新区企业四川新力光源股份有限公司合作研发的“发光余辉寿命可控稀土LED发光材料研发及其在半导体照明中的应用”进行了成果鉴定。中科院鉴定组一致同意通过鉴定,并认为该项目在稀土发光材料和全球半导体照明技术领域及取得了重大突破,原创性稀土发光材料有效解决了国际一直未能攻破的交流LED照明设备的频闪问题;该成果实现了从基础研究到产业化的跨越,达到了国际领先水平,使中国成为世界上唯一掌握通过稀土荧光粉生产低频闪交流LED产品的国家。该项技术的推广运用将有效延长交流LED照明设备的使用寿命,并更好地降低照明设备的能耗。中科院鉴定组对新力光源与中科院长春应化所合作,自主研发的新一代交流LED照明技术,将使“成都造”LED照明技术走向世界领先水平,该技术的运用在未来的五到十年将产生上千亿级乃至上万亿级照明新产业。

  据新力光源董事长张明介绍,新力光源花了近10年时间,和中科院长春应用化学所的张洪杰、李成宇两位研究员一同攻关,自主研发出了新一代交流LED照明技术。目前全球大部分LED照明厂商生产的都是直流LED照明设备,但所有的直流LED照明设备都要配置一个交流电转直流电的的驱动器,由于驱动器的元器件的使用寿命远远低于LED的使用寿命,因此直流LED的使用寿命大大短于交流LED,且大幅增加了LED照明设备的成本。但全球研发交流LED的厂商一直都无法解决的一个瓶颈就是交流LED照明设备的频闪问题,频闪对人眼的伤害特别大;但是中科院长春应用化学研究所和新力光源成功地将稀土长余辉发光技术和半导体照明技术结合,史无前例地解决了飞利浦、欧司朗等国际照明巨头都无法解决的频闪问题。

  此外,新力光源研发的新一代交流LED照明设备比一般直流LED设备节能15%,比一般节能灯节电50%,而只有传统白炽灯能耗的1/8-1/10。“打个比方,假如目前成都市全部采用的是一般节能灯,那么换成交流技术的LED照明设备后,现有的耗电量可以点亮两个成都。”中科院长春应用化学所专家张洪杰介绍,目前市面上用的节能灯含有一定量的汞蒸气,白炽灯是钨丝点亮,这些重金属对人体健康都有不小的影响,废弃后的回收处理也是一件麻烦事;但运用稀土发光材料的新一代LED交流照明设备所含的是稀土荧光粉和半导体电子元器件,这些材料对人体都是无害的而且易于处理。由于新力光源所生产的照明设备节能效率出众且对电网稳定性保护程度高,国家科技部、国家大剧院、上海世博会、深圳地铁、成都地铁等机构及众多大型商场和酒店都采用了新力光源的产品。“每一次照明新技术的突破,都会带来全球电气化产业的革新,也是一次节能的革命。和传统白炽灯相比的话,一个交流技术的LED灯泡一年可节约电费73元(87.6-14.6),按一家使用40个灯泡计算,一个家庭一年就可以节约电费2920元。按照如果新力光源未来5年能达到320亿的年产值,5年内总共可节约用电145亿度,约等于三峡电站年发电量的1/10,节约标准煤约600万吨,少排放约1400万吨二氧化碳。”新力光源董事长张明介绍。

  背景相关故事:

  在新一代交流LED研发应用领域的突破让新力光源成为了全球照明大鳄的狙击对象。7年前,当新力光源刚在长余辉稀土发光材料技术取得一定成绩时,突然接到北京法院的传票,日本一家知名高科技跨国集团公司,起诉新力光源的稀土发光材料侵犯了它们的专利权!“要求我们立即赔偿50万元、关闭工厂、销毁我们的模具和设备。”这让新力光源和中科院长春应用化学所的专家们都感到非常气愤,也倍受打击。“这个材料根本就是我国自主发明的,为什么就白白地变成了日本企业的东西呢?我们中国人在70年代都已经在教科书上讲稀土资源,凭什么变成了他们的技术和产品呢?”新力光源董事长张明发现了对方的恶意,调查后,发现情况还更加糟糕:在此之前,这家国外的跨国公司还用同样的办法在美国、德国等地打赢了三场官司,都是有关稀土行业的知识产权诉讼。

  虽然来者不善,而且来头不小,当时规模还不大的新力光源选择短兵相接,毫不妥协。之后,新力光源开始精心备战,期间,上北京、下广东、到长沙、到上海,前后反复几十次搜集证据。2008年9月,经过31个月,两年半多的拉锯战,新力光源最终打赢了官司,跨国公司申请的专利被宣告为无效!

  “这两年虽然让我们发展速度慢了一点,但是我们却从中学到了教科书上从来没有教授的一课——保护好自主知识产权、做好专利的战略布局,因为知识产权是高科技企业的生命线”。新力光源一边打官司,一边不断完善自我,企业却因此得到了更丰富的积淀。正因为这件事情,新力光源的研发者创造性地提出了用余辉稀土发光材料解决交流驱动下LED照明设备频闪的世界性难题。

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