Vi presentiamo un protocollo per la realizzazione di una luce di candela organico diodo ad emissione-libero blu-hazard (OLED) per la protezione degli occhi e la secrezione di melatonina.
Articolo metodologico
Vi presentiamo un protocollo per la realizzazione di una luce di candela organico diodo ad emissione-libero blu-hazard (OLED) per la protezione degli occhi e la secrezione di melatonina.
Un diodo organico a emissione di luce (OLED) a lume di candela è un tipo di illuminazione a misura d'uomo perché è privo di pericoli blu e ha un'illuminazione a bassa temperatura di colore correlata (CCT). La bassa illuminazione CCT è priva di radiazioni blu ad alta energia e può essere utilizzata per una durata maggiore prima di causare danni alla retina. Questo lavoro presenta i protocolli completi per la fabbricazione di OLED a lume di candela privi di rischi blu. Lo spettro di emissione dell'OLED era caratterizzato dal limite massimo di tempo di esposizione della retina e dalla sensibilità alla soppressione della melatonina. I dispositivi possono essere fabbricati utilizzando processi a secco e a umido. L'OLED trattato a secco ha prodotto una CCT di 1.940 K e ha mostrato un limite massimo di esposizione retinica di 1.287 s a una luminosità di 500 lx. Ha mostrato una sensibilità alla soppressione della melatonina del 2,61% rispetto alla luce blu a 480 nm. L'OLED trattato a umido, in cui lo spin coating viene utilizzato per depositare l'iniezione del foro, il trasporto del foro e gli strati emissivi, rendendo la fabbricazione rapida ed economica, ha prodotto un CCT di 1.922 K e ha mostrato un limite massimo di esposizione retinica di 7.092 a una luminosità di 500 lx. La sensibilità relativa alla soppressione della melatonina dell'1,05% è inferiore dell'86% e del 96% rispetto a quella del diodo a emissione di luce (LED) e della lampada fluorescente compatta (CFL), rispettivamente. L'OLED a lume di candela blu lavorato a umido ha mostrato un'efficienza energetica di 30 lm/W, che è 2 volte quella della lampadina a incandescenza e 300 volte quella della candela.
Al giorno d'oggi, le fonti di illuminazione come LED e CFL sono abbondantemente utilizzati per l'illuminazione interna ed esterna, in parte per ragioni di risparmio energetico. Tuttavia, queste luci sono ricchi di emissione blu, che mostra una maggiore tendenza a causare blu-pericoli. LED e CFL emettono uno spettro arricchito con luce blu, che porta a un danno irreversibile alle cellule della retina 1, 2, 3, 4. La luce blu o intensa luce bianca ad alta CCT sopprime la secrezione di melatonina, un ormone oncostatico, che potrebbe perturbare il ritmo circadiano 5, 6 e comportamento dormire 7, 8. La melatonina, un ormone essenziale per il ritmo circadiano, è sintetizzato nella ghiandola pineale 9. Un elevato livello di melatonina è osservato durante il periodo buio durante la 24-ore chiaro-scuro cycle 10. Tuttavia, la luce intensa durante la notte sopprime la sua sintesi e disturba il ritmo circadiano 11. La melatonina soppressione a causa della sovraesposizione alle luci di notte può essere un fattore di rischio per il cancro al seno nelle donne di 12, 13, 14. Oltre a questi pericoli, la luce blu interrompe le attività di anfibi notturni e può essere pericolosa per la protezione ambientale. E 'stato anche riferito che l'illuminazione a LED nei musei è scolorirsi i colori reali dei dipinti ad olio dipinti da Van Gogh e Cézanne 15, 16.
Così, un CCT libero e bassa LED organico candela come il blu-emissione (OLED) può essere un buon sostituto per il LED e CFL. Le candele emettono un CCT blu-pericolo-libera e basso (1.914 K) di illuminazione, così come uno spettro di emissione di alta qualità (alta resa cromatica, CRI). HoWever, la maggior parte dei dispositivi di illuminazione elettrica-driven emettono intensa luce blu con un relativamente alto CCT. Ad esempio, il CCT più basso è di circa 2.300 K per le lampadine a incandescenza, mentre è di 3.000 o 5.000 K per tubi fluorescenti bianchi caldi o freddi e apparecchi di illuminazione a LED. Finora, a basso OLED CCT quasi gratuitamente l'emissione blu sono stati fabbricati per l'illuminazione human-friendly. Nel 2012, il gruppo di Jou ha registrato un fisiologico accogliente, asciutto-Processing, singolo OLED strato emissivo con un CCT di 1.773 K ed una efficienza energetica del 11,9 lm / W 17. Il dispositivo mostrato un CCT molto inferiore rispetto alla lampadina a incandescenza (2.300 K), mentre la sua efficienza di potenza non è accettabile dal punto di vista del risparmio energetico. Hanno riferito un altro lume di candela in stile secco elaborati OLED utilizzando doppi strati emissive con uno strato di modulazione portante 18. E 'esposto un basso CCT di 1.970 K e l'efficienza energetica del 24 lm / W. Successivamente, un OLED secco trasformati costituito of tre strati emissive insieme con uno strato di modulazione vettore è stato segnalato 19. La sua efficienza potere era 21-3 lm / W e varia con la TDC, che variava da 2.500 K a 1.900 K. Nel 2014, Hu et al. ha riportato un OLED ibrido secco trattati con strati emissive doppi separati da uno strato intermedio, che ha mostrato una elevata efficienza di potenza di 54,6 lm / W e una bassa CCT di 1.910 K 20. Di recente, il gruppo di Jou ha fabbricato una ad alta efficienza a lume di candela in stile OLED impiegando doppi strati emissive 21. E 'esposta una elevata efficienza di potenza di 85,4 lm / W con un CCT di 2.279 K. Fino ad ora, sono stati fatti tutti gli sforzi per sviluppare l'alta efficienza, i dispositivi a lume di candela in stile OLED a basso TDC, utilizzando processi a secco e le architetture di dispositivi complicati 17, 18, 19, 20, 21, 22. L'elaborazione di un OLED a lume di candela con la fattibilità bagnato-processo, mentre allo stesso tempo avere un CCT basso, una elevata efficienza di potenza e una qualità di luce ad alta è una sfida. Nessuno studio è stato sviluppato per descrivere la sensibilità spettro di emissione di una data sorgente di luce rispetto alla luce blu. La qualità della luce durante la notte può essere deciso / migliore per ridurre al minimo la soppressione della secrezione di melatonina.
Ci sono alcuni modelli segnalati che calcolano la quantità di soppressione. In primo luogo, Brainard et al. 23 e Thapan et al. 24 ha riferito la sensibilità spettrale utilizzando luce monocromatica. Successivamente, l'effetto della luce policromatica sulla soppressione della melatonina è stato descritto 25, 26. Quest'ultimo è adottato in questo studio, poiché la maggior parte degli apparecchi disponibili in commercio o fonti di illuminazione nuove sono policromatica e di calibrazionesull'intero campo visibile (cioè, dal rosso al viola).
In questo lavoro, presentiamo i protocolli completi per la fabbricazione di OLED a lume di candela senza blue-pericolo attraverso processi asciutto e bagnato. In entrambi i processi, l'architettura del dispositivo è semplificata impiegando un singolo strato di emissione senza strati modulazione carrier. Il elettroluminescente (EL) spettro del OLED fabbricato viene analizzato per il limite di esposizione della retina e per il livello di soppressione della secrezione di melatonina. Un limite massimo di esposizione di luce emessa alla retina è calcolato utilizzando l'aspetto teorico che è stato segnalato dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) 62471 27, 28. Il limite massimo di esposizione "t" viene calcolato utilizzando lo spettro di emissione di ogni OLED con la luminosità di 100 e 500 lx, sufficienti rispettivamente per la casa e illuminazione ufficio,. Tutte relative ste calcolops sono sequenzialmente dato nella sezione del protocollo. Inoltre, l'effetto della luce sulla sensibilità soppressione melatonina viene calcolato seguendo le equazioni del spettro di azione di soppressione melatonina 29. Il calcolo viene effettuato seguendo i passi indicati nella sezione del protocollo. I valori calcolati per il limite massimo di esposizione "t" e la sensibilità soppressione melatonina (%) rispetto al CCT sono riportati nella tabella 3.
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NOTA: Tutti i materiali utilizzati sono non cancerogeno, non infiammabile, e non tossico.
1. Realizzazione di Blu-pericolo-libera candela OLED
..... (2) 
× 100% ......... .... (5)
× 100% = 2,61%. Pertanto, la proposta OLED candela mostra un melatonina sensibilità soppressione del 2,61% rispetto a quella della luce blu 480 nm. Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.
Le caratteristiche corrente-tensione-luminanza dei OLED candela risultanti sono misurati utilizzando un elettrometro insieme con 100 Un misuratore di luminanza. Le aree di emissione distano 9 mm 2 per tutti i dispositivi secco trasformati risultanti e sono 25 mm 2 per dispositivi bagnati trasformati. Qui, abbiamo usato un substrato di vetro ITO rivestite 125 nm con una resistenza foglio di 15 Ω / sq come anodo. Esso ha una trasparenza superiore al 84% (Tabel...
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Le fasi più critiche nella fabbricazione di dispositivi OLED sono: 1) pulizia substrato di vetro, 2) la selezione del solvente appropriato, 3) sciogliendo i materiali organici, 4) formando uniformemente il film tramite spin-coating nel processo a umido, e 5 ) controllando la velocità di deposizione e spessore dello strato organico durante l'evaporazione termica. Inizialmente, la pulizia del substrato ITO anodo rivestito è un passo fondamentale per raggiungere un'elevata efficienza. Il substrato di vetro vi...
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Non abbiamo nulla da rivelare.
Gli autori desiderano ringraziare il supporto in parte del Ministero degli Affari Economici e del Ministero della Scienza e della Tecnologia, Taiwan, tramite le sovvenzioni MEA 104-EC-17-A-07-S3-012, MOST 104-2119-M-007-012 e MOST 103-2923-E-007-003-MY3.
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| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| Vetro ITO | Lumtech | 84% | |
| trasparenza poli(3,4-etilendiossiossifene) - poli(stirenesulfonato) (PEDOT/PSS) | UniRegion Bio-Tech | Conservato a 4 gradi; C, HOMO (eV) = -4.9, LUMO (eV) = -3.3 | |
| 4,4,4-tris(N-carbazolil)trifenilammina (TCTA) | E-Ray Optoelectronics Technology co., Ltd | Non tossico, HOMO (eV) = -5.7, LUMO (eV) = -2.3 | |
| tris(2-fenil-piridina) (Ir(ppy)3) | E-Ray Optoelectronics Technology co., Ltd | Non tossico, HOMO (eV) = -5.6, LUMO (eV) = -3.9 | |
| 1,3,5-tris(N-fenilbenzimidazol-2-il)benzene (TPBi) | Tecnologia della luminescenza corp. | Non tossico, HOMO (eV) = -6,2, LUMO (eV) = -2,7 | |
| iridio(III) bis(4-feniltieno[3,2-c]piridinato-N,C 2')acetilacetonato (PO-01) | Luminescence Technology corp. | Non tossico, HOMO (eV) = -5.1, LUMO (eV) = -2.7 | |
| tris(2-fenilchinolina)iridio (III) (Ir(2-phq)3) | Optoelettronica | Non tossico, HOMO (eV) = -5.1, LUMO (eV) = -2.8 | |
| LiF | Echo chemicals | 99.98% | |
| Lingotto di alluminio (Al) | Guv team International pvt. ltd | 100.00% | |
| Acetone | Echo chemicals | 99,90% | |
| 2-Propanol | Echo prodotti chimici | 99,90% | |
| Materiale per iniezione di fori, WHI-001 | WAN HSIANG precision machinery co., Ltd | non tossico, HOMO (eV) = -9,8, LUMO (eV) = -5,6 | |
| Materiale per il trasporto dei fori, WHI-215 | WAN HSIANG precision machinery co., Ltd | non tossico, HOMO (eV) = -5,4, LUMO (eV) = -2,5 | |
| materiale host, WPH-401 | WAN HSIANG precision machinery co., Ltd | non tossico, HOMO (eV) = -5.8, LUMO (eV) = -2.7 | |
| Materiale per iniezione di elettroni, WIT-651 | WAN HSIANG precision machinery co., Ltd | non tossico, HOMO (eV) = -5.8, LUMO (eV) = -3.1 | |
| Materiale per il transpot di elettroni, WET-603 | WAN HSIANG precision machinery co., Ltd | non tossico, HOMO (eV) = -5.9, LUMO (eV) = -2.6 | |
| Colorante verde, WPGD-832 | WAN HSIANG precision machinery co., Ltd | non tossico, HOMO (eV) = -5,8, LUMO (eV) = -3,1 | |
| colorante rosso intenso, PER 53 | E-Ray Optoelectronics Technology co., Ltd | non tossico, HOMO (eV) = -5,1, LUMO (eV) = -2,4 |
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