LED به عنوان یک منبع موثر از منابع جدید، با بسیاری از منابع نور سنتی نمی تواند مزایای آن را مقایسه کند، بلکه برای عصر نورپردازی امکانات بی شماری نیز به ارمغان آورده است. با توسعه سریع تکنولوژی LED، LED به زمینه های جدید اعمال شده است.
آینده ی LED یکپارچه سه بعدی رنگی توسعه یافته توسط ایالات متحده شامل ترکیبات رنگی بیشتری خواهد بود
بر اساس تکنولوژی گالیم نیترید و امکانات تولیدی موجود، مهندسی کشش می تواند یک روش عملی برای نمایش میکرو را ارائه دهد.
بر اساس مهندسی کشش از نیترید گالیم (InGaN) چاه های کوانتومی چندگانه، دانشگاه میشیگان یک چراغ یکپارچه منبر - سبز - آبی یکپارچه توسعه داده است. مهندسی کشش توسط اچسازی قطرهای مختلف نانو ستون به دست می آید.
محققان امیدوارند که آبی قرمز-سبز در آینده با یک کوانتومی نورانی 635 نانومتری تولید کنند که یک روش مؤثر برای نمایشگر میکرو بر پایه این پیکسل است. دیگر برنامه های کاربردی بالقوه شامل نور، بیوسنسورها و ژنتیک نوری است.
سامسونگ علاوه بر حمایت از بنیاد ملی علوم (NSF)، از تولید و طراحی تجهیزات پشتیبانی می کند. محققان امیدوارند که یک پلت فرم LED چند رنگی مبتنی بر زیرساخت های موجود را توسعه دهند.
اولین توسعه موفقیتآمیز سبز خالص توسط پژوهشگران است
محققان آزمایشگاه مهندسی شیمی موسسه فن آوری فدرال در زوریخ اخیرا اختراع یک نور نوری منفجره (LED) که نور سبز خالصی را منتشر می کند که محققان از آن برای نشان دادن ETH سه حرف استفاده می کنند. پروفسور چی یونشیه، رئیس گروه تحقیق، با پیشرفتش بسیار خوشحال شد: "تا کنون هیچ کس موفق به تولید نور سبز خالص مانند ما نشده است." "
پروفسور شیح می گوید این مطالعه به نسل بعدی نمایشگرهای با وضوح بسیار بالا برای تلویزیون ها و گوشی های هوشمند کمک خواهد کرد. صفحه دستگاه الکترونیکی باید قادر باشد نور قرمز، آبی و سبز فوق العاده خالص تولید کند تا صفحه نمایش بتواند جزئیات روشن تر و غنی تر و طیف وسیع رنگ بیشتری برای تنظیم تصویر ایجاد کند. پیش از تحقیقات فنی قادر به دستیابی به خلوص تولید قرمز و آبی بوده است، اما به نظر می رسد که نور سبز رنگ خالص با یک گرایش فنی مواجه شده است، دستیابی به پیشرفت های تکنولوژیکی، به دلیل محدودیت های بصری، دشوار است. در مقایسه با نور قرمز و آبی، برای چشم غیر مسلح دشوار است تغییرات در سبز رنگ را تشخیص دهد، که سبز فوق العاده خالص را در تولید فنی بسیار پیچیده می کند.
پروفسور شیح همچنین اشاره می کند که آنها یک نوری با قابلیت انعطاف پذیر نور را تولید کرده اند که می تواند برای انتشار نور خالص سبز در دمای اتاق استفاده شود. او گفت: "از آنجا که تکنولوژی LED ما به دمای بالا نیازی ندارد، این فرصت را برای تولید صنعتی ساده و ارزان قیمت آینده دیافراگم سبز خالص خورشید باز می کند." او گفت: "این تیم از بلورهای پرکسیتی به عنوان نور تابشی LED استفاده کرد و ضخامت مواد پروسوییت در LED کمتر از 4.8 نانومتر بود." و مواد LED را می توان ساخته شده مانند کاغذ می تواند خم شود، به طوری که می توان آن را در حجم به حجم فرایند تولید سریع به دست آورد، نه تنها بهبود بهره وری تولید، بلکه کاهش هزینه های تولید. اما این چراغ سبز خالص فوق العاده خاموش خواهد شد قبل از آن را به استفاده از صنعت قرار داده است.
رهبری تغییرات بزرگی را در صنعت میکروسکوپ نوری به ارمغان می آورد
در میکروسکوپ، منبع نور که به کار رفته است، لامپ کوارتز-هالوژن لامپ رشته ای است، چراغ LED در حال ورود به میکروسکوپ است، چرا که منبع هالوژن معمولا نیاز به تخلیه 50w-100w دارد. با این حال، می توان دید که منبع هالوژن هنوز بسیار سودمند است، آنها اساسا رادیاتور سیاه و سفید هستند.
این بدان معنی است که آنها طیف پیوسته تولید می کنند بدون هیچ گونه سطح بالایی، به طوری که هر رنگ قابل مشاهده و هر رنگ قابل مشاهده توسط فیلتر های نوری می تواند جدا شود.
Clivebeech، مدیر اجزای سازنده Plessey، یک تولید کننده بریتانیایی، گفت: "مزیت هالوژن این است که این منبع نور متنوع طیف خوبی است." طیف بسیار یکنواخت است و رنگ بسیار خوب است. "
اولین مشکل با هالوژن اثر محافظت از نمونه در گرم شدن است. راک می گوید: "این دارای بار بالایی از مادون قرمز است که برای هر نمونه بافت یا مواد آلی مضر است بنابراین شما باید آن را فیلتر کنید." "
LED این لایه فیلتر را از بین می برد چرا که هسته استاندارد آبی و فن آوری فسفر باعث تولید IR نمی شود. طراح پلایسکی اپتیک سامیرمذوری گفت: "اکثر شرکت های LED می توانند طیف های انتشار بلوری را شبیه سازی کنند." اما چالش این است که بهترین عملکرد ممکن را بدست آوریم. "
روشنایی دستاوردهای جدید! نور نانولوله های کربنی جدید می تواند به نور LED روشن شود.
به طور خلاصه، شما یک نخ را می گیرید و آن را کشیدگی می دهید، و برق را تولید می کند. آنها را بدون نیاز به منبع تغذیه به یک ژاکت بچسبانید و تنفس طبیعی فرد می تواند سیگنال های الکتریکی تولید کند. دانشگاه تگزاس در دالاس در مصاحبه ای که اخیرا در مجله Science منتشر شده است، گفت:
نخ، به نام Twistron، توسط بسیاری از نانولوله های کربنی بوجود می آید و قطر نانولوله های کربنی تنها 10000 برابر کوچکتر از قطر موی انسان است. محققان به تدریج به نوبه خود برای ایجاد یک ساختار مشابه بهار، به منظور ساخت الیاف بسیار الاستیک، تلاش می کنند.
"این نخ ها اساسا یک خازن فوق العاده هستند، اما لازم نیست که با منبع تغذیه شارژ شوند." گفت: "دکتر لی Na از موسسه نانو. از آنجا که نانولوله های کربنی متفاوت از پتانسیل شیمیایی الکترولیت است، بخشی از شارژ زمانی که نخ در الکترولیت غوطه ور شده تعبیه شده است. هنگامی که نخ کشیده شده است، حجم کاهش می یابد، شارژ نزدیک به یکدیگر است و ولتاژ تولید شده توسط شارژ افزایش می یابد، بدست آوردن برق.
"هنگامی که 30 بار در ثانیه کشیده می شود، نخ می تواند قدرت پیک 250 وات بر کیلوگرم تولید کند." یک نخ که وزن کمتر از یک پرواز داشته باشد و هر بار کشش داده می شود، می تواند LED را روشن کند. "، یکی از نویسندگان موسسه فناوری نانو، گفت:" در مقایسه با سایر فیبرهای بافته نشده، وزن واحد فیبر Twistron تولید شده توسط قدرت می تواند بیش از صد برابر افزایش یابد.
در حال حاضر، مناسب ترین کاربرد نایلون های نانولوله کربنی، ارائه قدرت به سنسور یا ارتباطات IoT است. "بر اساس توان خروجی متوسط ما فقط 31 میلی گرم نخ را می توان به IoT در شعاع 100 متر متصل کرد، و هر 10 ثانیه یک بسته 2000 بایت را ارسال می کند." "
