赛富乐斯LED芯片助Micro LED实现全彩化.doc

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1、赛富乐斯LED芯片助MicroLED实现全彩化  点亮世界,是人类改造自然中永恒的主题。从钻木取火到油灯蜡烛,从蒸汽机到电气化,从荧光灯、白炽灯到节能LED,从2D到3D,一次次智慧的火种,照亮了人类文明的发展史。  以集成电路为代表的第三次工业革命之后,随着第三代半导体材料的突破和蓝、绿、白光LED的问世,半导体技术在照明和显示领域掀起了一场新的革命,彻底颠覆了传统白炽灯、日光灯的主导地位,并带来了新型节能的LCD及LED显示屏。以氮化镓为核心制成的新一代节能光源被广泛应用在人类生活的各个领域,奠定了当代照

2、明和显示技术的基础。  然而,经过近30年的发展,传统的极性氮化镓材料已达到技术瓶颈,其固有的巨大内置极化场导致了量子效率下降、绿光光隙、波峰蓝移等诸多问题,严重制约了光电子产业的进一步发展,人类照明技术创新升级陷入滞缓态势。同时,伴随着大功率照明及新型显示(3D、投影、VR等)技术的发展,传统显示屏幕的短板越来越凸显,行业技术变革呼之欲出。  为了破解这一难题,各国科学家纷纷投入新一代光电子材料研究中。其中,半极性氮化镓发光材料被认为是下一代照明技术的最优解决方案。自2000年起,学界和产业界进行了大量的探

3、索,发表了上千篇论文,全面验证了半极性氮化镓材料的优势。研究认为,半极性氮化镓单芯片亮度理论上可以达到过去的数倍,并能彻底解决绿光效率低、波峰蓝移、黄光等问题。然而,如何实现该种材料的量产,却成为了一个难题。曾研究出极性氮化镓材料的诺贝尔物理奖得主中村修二先生多年从事该领域的研究,但一直无果。    向行业无人区拓荒实现半极性氮化镓材料工业级量产  2014年,在美国耶鲁大学的一个讲座上,耶鲁大学电子系系主任韩仲教授与耶鲁大学MBA的一位学生结识。这个学生名叫陈辰。他本科就读于清华大学机械系,并曾在斯伦贝谢工

4、作期间领衔研制了ONYX360,销售超数十亿美金,获得过E&P、WorldOil等奖项,个人履历非常优秀。  一个是在半导体发光材料领域有着6年研究经验的名校教授,一个是对新技术有着执着和创新态度的留学生,两位年龄相差近20岁的师生,因为兴趣相投一拍即合,决定联合创业,向行业无人区探索,尝试实现半极性氮化镓材料的商业化和量产。  2014年年底,陈辰和韩仲教授创立了硬科技公司赛富乐斯(Saphlux)。团队致力于新一代半极性氮化镓发光材料研究和技术产业化,将其用于固态显示及未来照明。成立之初,赛富乐斯即获得了

5、来自真格、联创、PreAngel及耶鲁方面的天使轮融资,夯实了团队的创业资本。随后不久,韩教授的学生宋杰以及韩国业界专家崔周源博士先后加入。崔周源本人曾师从诺贝尔奖得主中村修二先生,拥有美国北卡罗来纳州立大学博士学位。宋杰毕业自北京大学,并在2017年获评国家“青年千人计划”专家。  地利人和,万事俱备。赛富乐斯的初步目标是解决大尺寸半极性材料的生产难题。按照陈辰当初的规划,项目融资到位之后,最迟3个月,就能把产品做出来。  然而,纯技术创业并不如预想的那样顺利,无人区的拓荒比意料中的更为艰难。在研发的过程中

6、,材料的缺陷始终无法得到有效控制,导致产品在上线前被迫下架。经过团队夜以继日的努力,研发状况终于出现了转机。  2016年5月,在经过历时近两年的研发和测试后,赛富乐斯无缺陷的半极性氮化镓材料正式上线。“原来的半极性材料只能做到1厘米X0.5厘米大小,我们实现了2英寸片。”研发人员拿着实验结果振奋地喊到,“新一代发光材料终于来了。”  在传统制备方式下,半极性材料只能通过斜切体块式氮化镓来实现。这样的制备方式无法实现材料量产,而且小片半极性氮化镓材料价格非常昂贵(高达2000美元)。而赛富乐斯的技术手段不仅可

7、以在标准的大尺寸蓝宝石衬底上直接生长半极性氮化镓,还能直接控制晶体生长的方向和形状,可大幅降低成本并提升产能。  同年6月,赛富乐斯的研究成果正式对外公布,全球前五的LED公司有3家开始使用其产品。另外,苹果Micro-LED显示屏的供应商、大陆及台湾一些厂商也陆续下单。产品一经上线,广受客户认可。  而在业内,赛富乐斯的创新成果获得了一致肯定。世界半导体行业顶级期刊《复合半导体杂志》评价这一成果说:“第一代氮化镓材料的‘摩尔定律’将由Saphlux的半极性氮化镓延续。”台湾交通大学光电系系主任郭

8、浩中则认为:“Saphlux的半极性外延片能够从根本上解决困扰Micro-LED的蓝、绿光峰移问题,将是接下来Micro-LED的发展趋势。”  2017年,赛富乐斯团队落户到位于西安的陕西光电子集成电路先导技术研究院。利用该孵化平台的MOCVD、电子束蒸镀机等专业化设备,赛富乐斯的研究成果很快从实验室进入了量产阶段。2017年11月,西安赛富乐斯公司正式上线了4英寸(20-21)半极性氮化镓材料,

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