Methodenartikel

Blauw-hazard-vrij Kaarslicht OLED

DOI:

10.3791/54644

19 maart 2017

In dit artikel

Samenvatting

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

We presenteren een protocol voor de fabricage van een blauw-hazard-vrij kaarslicht organic light emitting diode (OLED) voor de bescherming van de ogen en melatonine secretie.

Samenvatting

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Een organische lichtemitterende diode (OLED) in kaarslichtstijl is een mensvriendelijke verlichtingsvorm omdat het vrij is van blauw licht dat gevaarlijk kan zijn en een lage gekorreleerde kleurtemperatuur (CCT) heeft. De lage CCT-verlichting mist hoge-energie blauwe straling en kan langer worden gebruikt voordat er schade aan het netvlies optreedt. Dit werk presenteert de uitgebreide protocollen voor de fabricage van blauw licht-vrije kaarslicht OLED's. Het emissiespectrum van de OLED werd gekarakteriseerd door de maximale blootstellingstijdlimiet van het netvlies en de gevoeligheid voor melatonineonderdrukking. De apparaten kunnen worden gemaakt met behulp van droge en natte processen. De droogverwerkte OLED resulteerde in een CCT van 1.940 K en vertoonde een maximale blootstellingslimiet voor het netvlies van 1.287 s bij een helderheid van 500 lx. Het vertoonde een melatonineonderdrukkingsgevoeligheid van 2,61% ten opzichte van blauw licht van 480 nm. De natverwerkte OLED, waarbij spincoating wordt gebruikt om gateninjectie, gatentransport en emissielagen af te zetten, waardoor de fabricage snel en economisch is, produceerde een CCT van 1.922 K en vertoonde een maximale blootstellingslimiet voor het netvlies van 7.092 bij een helderheid van 500 lx. De bereikte relatieve melatonineonderdrukkingsgevoeligheid van 1,05% is 86% en 96% minder dan die van de lichtemitterende diode (LED) en de compacte fluorescentielamp (CFL), respectievelijk. De natverwerkte blauw licht-vrije kaarslicht OLED vertoonde een vermogensefficiëntie van 30 lm/W, wat 2 keer zo hoog is als die van de gloeilamp en 300 keer zo hoog als die van de kaars.

Inleiding

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Tegenwoordig worden lichtbronnen zoals LED en CFL overvloedig gebruikt voor binnen en buiten verlichting, deels voor energiebesparende redenen. Echter, deze lampen zijn rijk aan blauwe emissie, met een hogere neiging tot blauw-gevaren veroorzaken. LED en CFL stralen een spectrum verrijkt met blauw licht, wat leidt tot onomkeerbare schade aan retinale cellen 1, 2, 3, 4. Blauw licht of intens wit licht met een hoge CCT onderdrukt de afscheiding van melatonine, een hormoon oncostatische, die het circadiane ritme 5, 6 en slaapgedrag 7, 8 kan verstoren. Melatonine, een hormoon essentieel voor het circadiane ritme, wordt gesynthetiseerd in de pijnappelklier 9. Een hoog niveau van melatonine wordt waargenomen tijdens de donkere periode in de 24-uur licht-donker cycle 10. Echter, intensieve licht 's nachts onderdrukt de synthese en verstoort de circadiane ritme 11. Melatonine onderdrukking als gevolg van overmatige blootstelling aan fel licht 's nachts kan een risicofactor voor borstkanker bij vrouwen 12, 13, 14 zijn. Naast deze gevaren, blauw licht onderbreekt de activiteiten van nachtelijke amfibieën en kan worden dreigen met ecologische bescherming. Het is ook gemeld dat de LED-verlichting in musea wordt verkleuren de werkelijke kleuren van olieverfschilderijen geschilderd door Van Gogh en Cézanne 15, 16.

Zo kan een blauw-emissie-vrij en lage CCT kaars-achtige organische LED (OLED) een goede vervanging voor LED en CFL zijn. Kaarsen stralen een blauw-hazard-vrij en lage CCT (1914 K) verlichting, evenals een hoge kwaliteit (hoge kleurweergave-index, CRI) emissie-spectrum. However, het grootste deel van de elektriciteit aangedreven verlichting apparaten zenden intens blauw licht met een relatief hoge CCT. Bijvoorbeeld, de laagste CCT is ongeveer 2300 K voor gloeilampen, terwijl het 3.000 of 5.000 K voor warm of koud wit tl-buizen en LED-armaturen. Tot nu toe hebben lage CCT OLED's bijna vrij van de blauwe emissie gefabriceerd voor menselijke-vriendelijke verlichting. In 2012, Jou de groep rapporteerde een fysiologisch vriendelijke, droge-verwerkt, één emitterende laag OLED met een kleurtemperatuur van 1773 K en een energie-efficiëntie van 11,9 lm / W 17. De inrichting vertoonde een veel lagere CCT vergelijking met de gloeilamp (2300 K), terwijl de energie-efficiëntie aanvaardbaar energiebesparend oogpunt niet. Zij rapporteerden een andere dry-verwerkte candlelight-stijl OLED met behulp van dubbele emitterende lagen, samen met een drager modulatie laag 18. Het vertoonde een lage kleurtemperatuur van 1970 K en een energie-efficiëntie van 24 lm / Watt. Later, een droge-verwerkt OLED bestaat of drie emitterende lagen samen met een drager modulatie laag werd gemeld 19. De energie-efficiëntie was 21-3 lm / W en gevarieerd met de CCT, die varieerden van 2500 K tot 1900 K. In 2014, Hu et al. rapporteerde een droge verwerkt hybride OLED met dubbele emitterende lagen gescheiden door een tussenlaag, die een hoge energie-efficiëntie vertoonde van 54,6 lm / W en een lage kleurtemperatuur van 1910 K 20. Onlangs heeft Jou de groep een high-efficiency candlelight-stijl OLED door het gebruik van dubbele emitterende lagen 21 vervaardigd. Het vertoonde een hoge energie-efficiëntie van 85,4 lm / W met een kleurtemperatuur van 2279 K. Tot nu toe zijn alle pogingen gedaan om hoge efficiency, lage CCT candlelight-stijl OLED-apparaten door gebruik te maken van droge processen en ingewikkeld apparaat architecturen 17, 18 te ontwikkelen, 19, 20, 21, 22. Het bedenken van een kaarslicht OLED met natte proces haalbaarheid en tegelijkertijd met een lage CCT, een hoge energie-efficiëntie en een hoge lichtkwaliteit is een uitdaging. Geen onderzoek is ontwikkeld om het emissiespectrum gevoeligheid van een bepaalde lichtbron beschreven met betrekking tot het blauwe licht. De kwaliteit van het licht 's nachts kan worden beslist / verbeterd de onderdrukking van melatonine secretie te minimaliseren.

Er zijn een aantal modellen gemeld dat de hoeveelheid onderdrukking berekenen. Allereerst Brainard et al. 23 en Thapan et al. 24 meldde de spectrale gevoeligheid met behulp van monochromatisch licht. Later werd het effect van polychromatische licht op melatonine suppressie beschreven 25, 26. De laatste is in deze studie vastgesteld, omdat de meeste van de commercieel verkrijgbare armaturen of nieuwe verlichtingsbronnen zijn polychromatische en overspanningover het gehele zichtbare gebied (dat wil zeggen, van diep rood tot violet).

In dit werk presenteren we uitgebreide protocollen voor de fabricage van blue-hazard-vrij kaarslicht OLEDs via droge en natte processen. In beide werkwijzen wordt het apparaatarchitectuur vereenvoudigd door toepassing van een enkele emitterende laag zonder draaggolfmodulatie lagen. De elektroluminescente (EL) spectrum van de gefabriceerde OLED wordt geanalyseerd op het netvlies blootstellingslimiet en voor het niveau van melatonine onderdrukking. Een maximum blootstelling van uitgezonden licht van het netvlies wordt berekend met behulp van de theoretische aspect dat werd gemeld door de International Electrotechnical Commission (IEC) 62471 norm 27, 28. De maximum exposure "t" wordt berekend op basis van het emissiespectrum van elke OLED aan de helderheid van 100 en 500 lx, voldoende voor thuis en op kantoor verlichting, respectievelijk. Alle verwante berekening steps worden achtereenvolgens in het hoofdstuk protocol. Verder is het effect van verlichting op de melatonine onderdrukking gevoeligheid berekend door de vergelijkingen van het werkingsspectrum van melatonine onderdrukking 29. De berekening wordt uitgevoerd door de stappen in het hoofdstuk protocol. De berekende waarden van de maximum exposure "t" en de melatonine onderdrukking gevoeligheid (%) ten opzichte van CCT worden in tabel 3.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Protocol

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Opmerking: Alle gebruikte materialen zijn niet carcinogeen, niet brandbaar, en niet giftig.

1. Fabricage van Blue-hazard-vrij Kaarslicht OLED

  1. droog proces
    1. Neem een ​​glasplaatje als substraat te bekleden met een 125 nm indiumtinoxide (ITO) anodelaag. Was het substraat 200 ml (50 ml vloeibaar wasmiddel en 150 ml gedeïoniseerd water) zeepoplossing. Spoel het substraat met gedemineraliseerd water. Droog het substraat met een stikstof waterstraal.
    2. Zet het substraat op een glasplaatje houder en dompel de dia houder acetonoplossing in een bekerglas. Zet de beker in een ultrasoon bad. Ultrasone trillingen het substraat bij 50 ° C gedurende 10 minuten.
    3. Plaats de houder met het substraat isopropanol oplossing in een bekerglas en opnieuw ultrasone trillingen bij 60 ° C gedurende 10 minuten.
    4. Haal de ondergrond uit de beker en zet het in de UV / ozon slot gedurende 10 minuten te drogen. Reinig het oppervlak volledig.
    5. Breek de stofzm van de thermale verdampingskamer door het sluiten van de klep van de hoogvacuüm en openen van de klep van stikstofgas aan de kamer.
    6. Laad het gereinigde substraat in de kamer op de draaiende substraathouder. Voor elke laag die wordt afgezet belasting 100 mg van al deze organisch materiaal 3 mg lithium fluoride (LiF), en 224 mg aluminium (Al) ingot in de kroes in de kamer.
    7. Sluit de deur van de kamer en wacht op een hoog vacuüm van 5 x 10 -6 Torr. Zodra de hoog vacuüm binnen de kamer is bereikt, begint de depositie van organische lagen op het substraat met ITO.
      1. Stort een 5 nm gat injectie laag bij een afzettingssnelheid van 0,8-1 A / S.
      2. Stort een 25 nm transportlaag bij een afzettingssnelheid van 1-1,5 A / S.
      3. Storten een 30 nm emitterende laag (8 gew.% Groene kleurstof en 0,85 gew.% Dieprode kleurstof gedoteerd in 20 mg van een bepaalde gastheer) bij een afzettingssnelheid van 1-1,5 A / s.
      4. Stort 30 nm elektronentransportlaag bij een afzettingssnelheid van 1-1,5 A / s.
      5. Stort een 20 nm laag van elektronentransport co-verdampen met elektronen injectie materiaal bij een afzettingssnelheid van 1-1,5 A / S.
      6. Stort een 1-nm elektronen injectie laag van LiF bij een afzettingssnelheid van 0,3-0,4 A / S.
      7. Stort een 100-nm kathodelaag Al bij een afzettingssnelheid van 10-15 A / s.
    8. Zet de huidige controller en wacht 10 min onder hoog vacuüm. Sluit de klep voor hoog vacuüm en opent de klep voor stikstofgas om de kamer naar de hoogvacuüm breken.
    9. Beweeg de gefabriceerde OLED inrichting van de kamer naar de atmosfeer, en vervolgens overbrengen naar een handschoenenkastje met een inkapseling machine onder een stikstofatmosfeer.
    10. Kapselen de gefabriceerde OLED-apparaat met een deksel van glas gemaakt door het gebruik van lijm en droog de lijm door de invoering van het apparaat in de UV-straling doos voor 110 s.
    11. Uitwerpen uit de ingekapselde OLED-apparaathet handschoenenkastje en overbrengen naar de donkere kamer voor metingen.
  2. natte proces
    1. Reinig de ITO-beklede substraat met de bovengenoemde reinigingsprocedures van stap 1.1.2 tot 1.1.4.
    2. Neem een ​​waterige oplossing van PEDOT: PSS (bewaard bij 4 ° C) om het gat injectielaag deponeren. Filtreer de oplossing in een flesje met een diameter filter 25 mm, bestaande uit een nylonweefsel met een poriegrootte van 0,45 urn.
    3. In een flesje, voor een gat transportlaag oplossing van 3,6-bis (4-vinylfenyl) -9-ethylcarbazool (VPEC) 30 opgelost in chloorbenzeen oplosmiddel in de verhouding van 3 mg: 1000 pl. Sonificeer de oplossing gedurende 30 minuten in een ultrasoonbad en filteren gesonificeerd oplossing in een flacon met een 15-mm diameter filter bestaande uit een nylonweefsel met een poriegrootte van 0,45 urn.
    4. Bereid een oplossing voor de emitterende laag.
      1. Take 5 mg van het opgegeven host materiaal en los het op in tetrahydrofuran (THF) in een verhouding van 10 mg: 1000 pl. Ultrasone trillingen de host-oplossing bij 50 ° C gedurende 30 minuten.
      2. Neem 1 mg van elk van de benodigde materialen en gasten ontbinden in THF in een verhouding van 1 mg: 1000 pl. Ultrasone trillingen van de gast-oplossing bij 50 ° C gedurende 30 minuten.
      3. Filtreer elke oplossing afzonderlijk in flesjes met een 15 mm filter bestaande uit een nylonweefsel met een poriegrootte van 0,45 urn.
      4. Meng de gast-oplossing in de gastheer-oplossing volgens de gegeven gewichtsprocent (3 gew.% Van gele kleurstof, 6 gew.% Oranje kleurstof, en 12,5 gew.% Groene kleurstof), doteren van de emitterende laag.
    5. Breng de injectieflacons van PEDOT: PSS, VPEC en emitterende laag oplossingen samen met pre-gereinigde substraat en pipet ze in het handschoenenkastje.
    6. Start bekleden van de lagen op het substraat met ITO in de volgende volgorde onder een stikstofatmosfeer: het gat injectielaag, gatentransportlaag en emitterende laag.
      1. Stort een 35 nm gat injectie laag door spin-coating een 750 pi oplossing van PEDOT: PSS bij 4.000 omwentelingen per minuut (rpm) gedurende 20 s.
      2. Droog de PEDOT: PSS-laag op 120 ° C gedurende 40 min om resterend oplosmiddel te verwijderen.
      3. Stort een 10-nm gat transportlaag door spin-coating een 400 pi oplossing van VPEC bij 3.000 tpm gedurende 20 s.
      4. Bak de laag bij 120 ° C gedurende 20 min om resterend oplosmiddel te verwijderen.
      5. Verwarm de laag bij 230 ° C gedurende 40 min bij de verknopingsreactie te laten plaatsvinden vóór het afzetten van de emitterende laag 30.
      6. Storten een 20 nm emitterende laag door middel van spin-coaten van een 400-ul oplossing bij 2500 rpm gedurende 20 min.
    7. Uitwerpen van de spin beklede substraat uit het dashboardkastje aan de atmosfeer en over te dragen aan de thermische verdamper kamer voor de verdere afzetting van lagen. Breek het vacuüm van de thermale verdampingskamer door het sluiten van de klep van de hoog vacuüm en opent het ventiel van het stikstofatoomgas naar de kamer.
    8. Plaats het substraat in de kamer op de draaiende substraathouder. Laad de 45 mg TPBi, 3 mg van LIF en een 224 mg Al staaf in de smeltkroes in de kamer voor de lagen die zal worden gedeponeerd. Stort de lagen op het substraat met de emitterende laag in deze volgorde.
      1. Stort een 32 nm elektronen transport laag van TPBi bij een afzettingssnelheid van 1-1,5 A / S.
      2. Stort een 1 nm elektronen injectie laag van LiF bij een afzettingssnelheid van 0,3-0,4 A / S.
      3. Stort een 100-nm kathodelaag Al bij een afzettingssnelheid van 10-15 A / s.
    9. Zet de huidige controller en wacht 10 min onder hoog vacuüm. Volg de hiervoor genoemde procedures van stappen 1.1.8 tot 1.1.11 van de ingekapselde OLED-apparaat te voltooien.
  3. Berekening van de retina-toegestane exposure limit "t":
    1. Meet de EL-spectrum van de verlichtingsinrichting via een spectroradiometer. De resulterende EL spectrum wordt getoond in figuur 1a.
    2. Meet de EL spectrum data (intensiteit versus golflengte) bij een CCT.
    3. Omzetten van de EL spectrum gegevens naar spectrale uitstraling E λ (genormaliseerde intensiteit versus golflengte). Verander het spectrum naar de in figuur 1b formaat.
    4. Gebruik de spectrale gegevens van de blauw licht gewogen functie voor het meten van het netvlies gevaar van lichtbron (dat wil zeggen, trek het blauwe zwaailicht functie B (λ) ten opzichte van de golflengte) 28. De resulterende grafiek is weergegeven in Figuur 1c.
    5. Wordt de waarde van de straling (EB) van een bepaalde lichtbron met de spectrale radiantie E λ en blauw-hazard functie B (λ) gevonden volgens elke golflengte.
    6. Zet de waarden E λ en B (λ) van voornoemde percelen in de volgende formule:
      figure-protocol-1 ..... (1)
    7. Klik hier voor de numerieke waarde van E B in W m -2.
    8. Zet de waarde van E B in de maximaal toelaatbare netvlies blootstellingslimiet "t" formule:
      figure-protocol-2 ..... (2)
    9. Het verwerven van de blootstellingslimiet "t" met betrekking tot de CCT van een bepaalde lichtbron.
  4. Berekening voor melatonine onderdrukking gevoeligheid:
    1. Meet de EL-spectrum van een bepaalde verlichtingsinrichting met spectroradiometer. Het resulterende spectrum wordt getoond in figuur 2a.
    2. Klik hier voor de melatonine onderdrukking vermogen per quantum, S PQ, van de geprogrammeerde gegevens 29. Voor een gegeven monochromatisch licht λ, drukken de S PQ als volgt:
      PQ S (λ) = 10 (λr-λ) / C ............. (3)
      De waarden van S PQ (λ) ten opzichte van golflengte worden gegeven in tabel 1, en de respectievelijke grafiek wordt getoond in figuur 2b.
    3. Gebruik de fotopische helderheid functie V (λ) PQ S (λ) te zetten in de melatonine onderdrukking vermogen per lux, LC S (λ), zodat het een praktische betekenis te geven. De waarden van V (λ) ten opzichte van de golflengte in tabel 2, en de respectievelijke grafiek wordt getoond in figuur 2c.
    4. Druk de gecorreleerde melatonine onderdrukking macht, S LC (λ), voor een polychromatische licht, als volgt: 29
      LC S (λ) = ∫λS PQ (λ) S I (λ) dλ / ∫ V (λ) S I (λ) dλ ............... .. (4)
    5. Zet de waarden van de intensiteit I S (λ) van de EL-spectrum van eengegeven lichtbron samen met de waarden van S PQ (λ) en V (λ) ten opzichte van de golflengte in de bovenstaande formule en bereken de LC S (λ) als volgt:
      LC S (λ) =
      figure-protocol-3
    6. Ophalen van een numerieke waarde van LC S (λ) in lx -1 van de bovenstaande berekening. Bijvoorbeeld, door er de S I (λ) van de EL-spectrum van de kaars gegeven OLED met een kleurtemperatuur van 1940 K, de melatonine onderdrukking vermogen:
      LC S (λ) = 90 lx -1
    7. Kies een verwijzing licht om de relatieve melatonine onderdrukking gevoeligheid van een bepaalde lichtbron te berekenen. De referentie-licht kan een golflengte van 460 of 480 nm. Hier kiezen we een blauw licht van 480 nm als referentie licht.
    8. Bereken de S LC (λ) voor de referentie-blauw licht (480 nm) met behulp van de bovengenoemde formule.
      S LC (480 nm) = 3.445 lx -1
    9. Verdeel de LC S (λ) van een bepaalde lichtbron van de S LC (480 nm) en vermenigvuldig het quotiënt met 100 om de melatonine onderdrukking gevoeligheid percentage (%) van een bepaalde licht ten opzichte van de referentie-blauw licht krijgen.
      Relatieve melatonine onderdrukking gevoeligheid = figure-protocol-4 X 100% ......... .... (5)
      LET OP: Bijvoorbeeld, relatieve melatonine onderdrukking gevoeligheid = figure-protocol-5 × 100% = 2,61%. Aldus zijn de afmetingen kaarsen OLED toont een melatonine-onderdrukking gevoeligheid van 2,61% ten opzichte van die van de 480-nm blauw licht.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Resultaten

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

De stroom-spanning-luminantie karakteristieken van de resulterende kaarsen OLEDs worden gemeten met behulp van een elektrometer met een 100 A luminantiemeter. De emissie gebieden 9 mm 2 voor elk van de verkregen droge bewerkte apparaten en zijn 25 mm 2 voor natte-verwerkte apparaten. Hier gebruikten we een 125 nm ITO bekleed glassubstraat met een laagweerstand van 15 Ω / vierkant als anode. Het heeft een transparantie van meer dan 84% (Tabel 4).

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Discussie

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

De meest kritische stappen bij de vervaardiging van OLED inrichtingen zijn: 1) het reinigen van het glazen substraat, 2) het selecteren van het geschikte oplosmiddel, 3) het oplossen van de organische materialen, 4) gelijkmatig vormen van de film via spin-coating in het natproces en 5 ) die de depositiesnelheid en de dikte van de organische laag tijdens de thermische verdamping. Aanvankelijk reinigen van de ITO anode beklede substraat een cruciale stap bij hoge efficiëntie. Het glazen substraat wordt gereinigd met...

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Openbaarmakingen

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

We hebben niets te onthullen.

Dankbetuigingen

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

De auteurs willen de steun gedeeltelijk erkennen van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Wetenschap en Technologie, Taiwan, via subsidies MEA 104-EC-17-A-07-S3-012, MOST 104-2119-M-007-012, en MOST 103-2923-E-007-003-MY3.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Materialen

Lijst van materialen gebruikt in dit artikel
NaamBedrijfCatalogusnummerOpmerkingen
ITO glassLumtech84% transparantie
poly(3,4-ethylenedioxythiophene) - poly(styrenesulfonaat) (PEDOT/PSS)UniRegion Bio-TechOpgeslagen bij 4 °C, HOMO (eV) = -4.9, LUMO (eV) = -3.3
4,4,4-tris(N-carbazolyl)trifenylamine (TCTA)E-Ray Optoelectronics Technology co., LtdNiet giftig, HOMO (eV) = -5.7, LUMO (eV) = -2.3
tris(2-fenyl-pyridine) (Ir(ppy)3)E-Ray Optoelectronics Technology co., LtdNiet giftig, HOMO (eV) = -5.6, LUMO (eV) = -3.9
1,3,5-tris(N-fenylbenzimidazol-2-yl)benzeen (TPBi)Luminescence Technology corp.Niet giftig, HOMO (eV) = -6.2, LUMO (eV) = -2.7
iridium(III) bis(4-fenyltieno[3,2-c]pyridinaat-N,C 2’)acetylacetonaat (PO-01)Luminescence Technology corp.Niet giftig, HOMO (eV) = -5.1, LUMO (eV) = -2.7
tris(2-fenylchinoline)iridium(III) (Ir(2-phq)3)E-Ray OptoelectronicsNiet giftig, HOMO (eV) = -5.1, LUMO (eV) = -2.8
LiFEcho chemicals99,98%
Aluminium ingot (Al)Guv team International pvt. ltd100,00%
AcetonEcho chemicals99,90%
2-PropanolEcho chemicals99,90%
Hole-injectiemateriaal, WHI-001WAN HSIANG precision machinery co., Ltdniet giftig, HOMO (eV) = -9.8, LUMO (eV) = -5.6
Hole-transportmateriaal, WHI-215WAN HSIANG precision machinery co., Ltdniet giftig, HOMO (eV) = -5.4, LUMO (eV) = -2.5
Host materiaal, WPH-401WAN HSIANG precision machinery co., Ltdniet giftig, HOMO (eV) = -5.8, LUMO (eV) = -2.7
Elektron-injectiemateriaal, WIT-651WAN HSIANG precision machinery co., Ltdniet giftig, HOMO (eV) = -5.8, LUMO (eV) = -3.1
Elektron-transport materiaal, WET-603WAN HSIANG precision machinery co., Ltdniet giftig, HOMO (eV) = -5.9, LUMO (eV) = -2.6
Groene kleurstof, WPGD-832WAN HSIANG precision machinery co., Ltdniet giftig, HOMO (eV) = -5.8, LUMO (eV) = -3.1
Dieproode kleurstof, PER 53E-Ray Optoelectronics Technology co., Ltdniet giftig, HOMO (eV) = -5.1, LUMO (eV) = -2.4

Referenties

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Melton, R. Ultraviolet and blue light. Rev opt. 2, 151(2014).
  2. Singerman, L. J., Miller, D. G. Pharmacological Treatments for AMD. Rev Ophthalmol. 10, 88-90 (2003).
  3. International Energy Agency final report on potential health issues on SSL. , (2014).
  4. Reilly, R. , http://www.dailymail.co.uk/health/article-2324325/Do-environmentally-friendly-LED-lights-cause-BLINDNESS.html (2016).
  5. Pauley, S. M. Lighting for the human circadian clock: Recent research indicates that lighting has become a public health issue. Med. Hypotheses. 63, 588-596 (2004).
  6. Mills, P. R., Tomkins, S. C., Schlangen, L. J. M. The effect of high correlated colour temperature office lighting on employee wellbeing and work performance. J. Circadian Rhythm. 5, 1-9 (2007).
  7. Sato, M., Sakaguchi, T., Morita, T. The effects of exposure in the morning to light of different color temperatures on the behavior of core temperature and melatonin secretion in humans. Biol. Rhythm. Res. 36, 287-292 (2005).
  8. Arendt, J. Melatonin, circadian rhythms, and sleep. New Engl. J. Med. 343 (15), 1114-1116 (2000).
  9. Wiechmann, A. F. Melatonin: parallels in pineal gland and retina. Exp Eye Res. 42 (6), 507-527 (1986).
  10. Brown, G. M. Light, melatonin, sleep-wake cycle. J. pshychiatry. Neurosci. 19 (5), 345-356 (1994).
  11. Lewy, A. J., Wehr, T. A., Goodwin, F. K., Newsome, D. A., Markey, S. P. Light suppresses melatonin secretion in humans. Science. 210 (4475), 1267-1269 (1980).
  12. Stevens, R. G., Brainard, G. C., Blask, D. E., Lockley, S. W., Motta, M. E. Breast cancer and circadian disruption from electric lighting in the modern world. CA Cancer J. Clin. 64 (3), 207-218 (2014).
  13. Davis, S., Mirick, D. K., Stevens, R. G. Night-shift work, light at night, and risk of breast cancer. J. Natl. Cancer Inst. 93, 1557-1562 (2001).
  14. Kloog, I., Haim, A., Stevens, R. G., Barchanade, M., Portnov, B. A. Light at Night Co Distributes with Incident Breast but Not Lung Cancer in the Female Population of Israel. Chronobiology Intl. 25, 65-81 (2008).
  15. , http://www.vangogh.ua.ac.be (2016).
  16. Monico, L. Degradation Process of Lead Chromate in Paintings by Vincent van Gogh Studied by Means of Spectromicroscopic Methods 3. Synthesis, Characterization, and Detection of Different Crystal Forms of the Chrome Yellow . S. Anal. Chem. 85 (2), 851-859 (2013).
  17. Jou, J. H. Organic light-emitting diode-based plausibly physiologically-friendly low color-temperature night light. Org. Electron. 13 (8), 1349-1355 (2012).
  18. Jou, J. H. Candlelight-style organic light-emitting diodes. Adv. Funct. Mater. 23 (21), 2750-2757 (2013).
  19. Jou, J. H. OLEDs with chromaticity tunable between dusk-hue and candle-light. Org. Electron. 14 (1), 47-54 (2013).
  20. Hu, Y., Zhang, T., Chen, J., Ma, D., Cheng, C. H. Hybrid organic light-emitting diodes with low color temperature and high efficiency for physiologically-friendly night illumination. Isr. J. Chem. 54, 979-985 (2014).
  21. Jou, J. H. Enabling a blue-hazard free general lighting based on candlelight-style OLED. Optics Express. 23 (11), A576-A581 (2015).
  22. Jou, J. H. High efficiency low color-temperature organic light emitting diodes with a blend interlayer. J. Mater. Chem. 21, 17850-17854 (2011).
  23. Brainard, G. G. Action spectrum for melatonin regulation in humans: Evidence for a novel circadian photoreceptor. J Neurosci. 21 (16), 6405-6412 (2001).
  24. Thapan, K., Arendt, J., Skene, D. J. An action spectrum for melatonin suppression: evidence for a novel non-rod, non-cone photoreceptor system in humans. J Physiol. 535 (Pt 1), 261-267 (2001).
  25. Bullough, J. D., Bierman, A., Figueiro, M. G., Rea, M. S. Letter On Melatonin Suppression from Polychromatic and Narrowband Light Lighting Research. Chronobiol. Int. 25 (4), 653-656 (2008).
  26. Rea, M. S., Figueiro, M. G., Bullough, J. D., Bierman, A. A model of phototransduction by the human circadian system. Brain Res Brain Res Rev. 50, 213-228 (2005).
  27. International Electrotechnical Commission. Photobiological safety of lamps and lamp systems. IEC 62471: 2006. , IEC. Geneva. (2006).
  28. ICNIRP. ICNIRP guidelines on limits of exposure to incoherent visible and infrared radiation. Health Physics. 105 (1), (2013).
  29. Melatonin suppression extent measuring device. Patent. , S20120303282 A1 (2012).
  30. Jou, J. H. Enabling high-efficiency organic light-emitting diodes with a cross-linkable electron confining hole transporting material. Org. Electron. 24, 254-262 (2015).
  31. Commission International de l’Éclairage. Method of measuring and specifying colour rendering of light sources. , 3rd, Vienna (Austria). CIE. Publication No. 13.3 16(1995).
  32. Jou, J. H. A universal, easy-to-apply light-quality index based on natural light spectrum resemblance. Appl. Phys. Lett. 104, 203304-203309 (2014).
  33. Jou, J. H. Pseudo-natural light for displays and lighting. Adv. Optical mater. 3, 95-102 (2015).
  34. Jou, J. H. Wetprocess feasible candlelight OLED. J. Mater. Cem. C. , (2016).
  35. Kim, B. S. UV-ozone surface treatment of indium-tin-oxide in organic light emitting diodes. J. Korean Phys. Soc. 50, 1858-1861 (2007).
  36. Lee, T. W. Characteristics of solution-processed small-molecule organic films and light-emitting diodes compared with their vacuum-deposited counterparts. Adv. Mater. 19 (10), 1625-1630 (2009).
  37. Duan, L. Solution processable small molecules for organic light-emitting diodes. J. Mater. Chem. 20, 6392-6407 (2010).
  38. Kim, S. K. Low-power flexible organic light-emitting diode display device. Adv. Mater. 23, 3511-3516 (2011).
  39. Kaake, L. G., Barbara, P. F., Zhu, X. Y. Intrinsic charge trapping in organic and polymeric semiconductors: a physical chemistry perspective. J. Phys. Chem. Lett. 1 (3), 628-635 (2010).
  40. Yersin, H., Rausch, A. F., Czerwieniec, R., Hofbeck, T., Fischer, T. The triplet state of organo-transition metal compounds. Triplet harvesting and singlet harvesting for efficient OLEDs. Coord. Chem. Rev. 255, 2622-2652 (2011).
  41. Jou, J. H., Kumar, S., Agarwal, A., Lia, T. H., Sahoo, S. Approaches for fabricating high efficiency organic light emitting diodes. J. Mater. Chem. C. 3, 2974-3002 (2015).
  42. Volz, D. Auto-catalysed crosslinking for next-generation OLED-design. J. Mater. Chem. 22, 20786-20790 (2012).
  43. Furuta, P. T., Deng, L., Garon, S., Thompson, M. E., Frechet, J. M. J. Platinum functionalized random copolymers for use in solution-processible, efficient, near-white organic light-emitting diodes. J. Am. Chem. Soc. 126 (47), 15388-15389 (2004).
  44. Biwu, M. New thermally cross-linkable polymer and its application as a hole-transporting layer for solution processed multilayer organic light emitting diodes. Chem. Mater. 19, 4827-4832 (2007).

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Herprints en machtigingen

Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken

Toestemming aanvragen

Trefwoorden

Blauw gevaarvrije OLEDfabricage via droog procesfabricage via nat procesgecorreleerde kleurtemperatuurgevoeligheid voor melatoninesuppressieretinale blootstellingslimietthermische verdampingspin coatingUV ozonbehandeling

Gerelateerde artikelen