光导鼓|50年“捣鼓”出这家创业板企业
——记中科院化学所有机光导鼓技术研发应用历程
编者按
近年来 , 中国科学院面向需求、扎根一线、深入市场 , 为我国突破关键核心技术、增强产业链供应链自主可控能力、助力打赢脱贫攻坚战发挥了重要作用 。
日前 , GEOVIS空天大数据平台研发及产业化应用团队等9个团队获得中国科学院2020年度科技促进发展奖 。本报为此开设专栏推出系列报道 , 探究这些团队将科技成果从“书架”搬上“货架”背后的心路历程 。
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▲2001年 , 杨联明(左)与中船汉光公司总经理汪学文讨论有机光导鼓产品质量问题 。
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▲不同型号的有机光导鼓 杨联明团队供图
日前 , 中国科学院化学研究所(以下简称化学所)研究员杨联明收到了一个红本本 , 他领衔的“有机光导鼓及其相关产品的技术开发与产业化应用团队”荣获中国科学院2020年度科技促进发展奖 。
对杨联明而言 , 这是最近一年来的又一个好消息 。2020年1月 , 基于化学所深耕50年的原创技术成立的企业——中船重工汉光科技股份有限公司(以下简称中船汉光)获批在深圳证券交易所创业板上市 。
受疫情影响 , 原本由杨联明亲赴深圳“敲钟”的中船汉光上市仪式推迟了半年 。2020年7月9日 , 杨联明在线上远程参加了这个仪式 。
当天 , 中船汉光开市涨幅43.95% , 迎来开门红——杨联明的“冷板凳”坐“热”了 。“做了几十年基础研究 , 如果不是真的一步步走来 , 我也没有料到自己的工作能够取得这么大的经济价值 。”他告诉《中国科学报》 。
【光导鼓|50年“捣鼓”出这家创业板企业】从“科学”中来
有机光导鼓(OPC)的概念虽然有些陌生 , 但它作为打印机、复印机等自动化办公设备的常用耗材“硒鼓” , 已经得到广泛应用 。
20世纪30年代 , 美国工程师切斯特·卡尔逊(Chester Carlson)利用材料的光电转换性质 , 发明了静电复印技术 。“这一发明被认为是信息处理和传播方式的革命性变化 , 也是20世纪最重要的技术发明之一 。”杨联明说 。
静电复印是一个将静电潜像用带电色粒显影获得可视性图文的技术 , 与后来的激光打印一样基于静电照相原理(Electrography) , 主要包括成像、显影、转印、定影等步骤 。
光导鼓是实现这一技术的重要器件 。它是在导电基底上镀涂一层十几微米的均匀、光滑、坚韧的光导材料薄膜而形成 , 具有光电转换功能 。这个看似简单的元器件 , 实际上蕴含着材料学、电学、光学等多学科知识原理和配方工艺等技术内涵 , 其中光导材料是最基础的 , 也是科学家们付出最多努力寻求的目标 。
光导材料从硒、硅、氧化锌等无机半导体转向灵敏、高效、环保、低成本的有机半导体 , 主要得益于20世纪70年代前后全球范围内有机光电功能材料基础研究的快速发展 。
20世纪80年代以后 , 适用于现代社会办公自动化需求的激光打印机开始发展起来 , 作为其核心部件的有机光导鼓产品显示出巨大的市场前景 。然而 , 有机光导鼓这一核心技术仅有国外发达国家的少数大公司掌握 , 对我国实行严格技术封锁 , 以此垄断攫取高额利润 。
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