19 marca 2017
Przedstawiamy protokół produkcji organicznej diody elektroluminescencyjnej (OLED) do ochrony oczu i wydzielania melatoniny, wolnej od niebieskich zagrożeń świec
.Ogólnym celem tego protokołu jest wytworzenie niebieskiego, wolnego od zagrożeń źródła światła OLED ze świecami oraz ilościowe określenie niebieskich zagrożeń przy użyciu czułości tłumienia melatoniny i maksymalnego dopuszczalnego limitu ekspozycji siatkówki. Protokół ten może pomóc odpowiedzieć na kluczowe pytania w dziedzinie oświetlenia, takie jak sposób ilościowego określania niebieskiego zagrożenia danego światła i jak wytworzyć niebieskie źródło światła wolne od zagrożeń. Główną zaletą tego protokołu jest to, że można łatwo oszacować zagrożenie ze strony danego źródła światła i zapobiec ewentualnym szkodom.
Chociaż takie podejście może zapewnić wgląd w zdrowe oświetlenie, można je również zastosować w systemach wyświetlania, takich jak telewizory LCD i OLED. Po raz pierwszy wpadliśmy na pomysł takiego podejścia, gdy odkryliśmy, że OLED ze świecami jest dość niebieski, wolny od zagrożeń i wykazuje wysoką jakość światła. Aby rozpocząć procedurę produkcji na sucho, umyj szkiełko pokryte 125-nanometrową warstwą anody ITO z 200 mililitrami roztworu mydła.
Umyte szkiełko spłukać wodą dejonizowaną. Następnie wysuszyć za pomocą sprayu azotowego. Umieść szkiełko na szklanym uchwycie na szkiełko.
Następnie zanurzyć uchwyt szkiełka w zlewce zawierającej aceton. Umieścić zlewkę w łaźni ultradźwiękowej i sonikować przez 10 minut w temperaturze 50 stopni Celsjusza. Następnie przenieść uchwyt szkiełka do zlewki zawierającej izopropanol.
Sonikować przez 10 minut w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Umieść szkiełko w szczelinie ozonowej UV na 10 minut do wyschnięcia. Następnie całkowicie oczyść powierzchnię.
W komorze parownika termicznego zamknij zawór wysokiej próżni. Następnie otwórz zawór azotu gazowego. Załaduj oczyszczoną szkiełko do obrotowego uchwytu w komorze parownika.
Następnie dodaj wymagane materiały do tygli komory, zgodnie z opisem w protokole tekstowym. Następnie zamknij drzwi komory. Zamknij zawór gazowy azotu i otwórz zawór wysokiego podciśnienia.
Gdy ciśnienie w komorze osiągnie wysoką próżnię, pięć razy 10 do minus sześć torów, osadź warstwy organiczne na szkiełku podstawowym zgodnie z protokołem tekstowym. Po zdeponowaniu warstw wyłącz bieżący kontroler. I pozwól wyprodukowanemu urządzeniu OLED siedzieć przez 10 minut w wysokiej próżni.
Następnie zamknij zawór wysokiego podciśnienia i otwórz zawór gazowy azotu, aby przerwać próżnię w komorze. Wyjmij urządzenie OLED z komory. Następnie przenieś urządzenie do komory rękawicowej z maszyną do kapsułkowania w atmosferze azotu.
Za pomocą kleju zamknij urządzenie szklaną górną pokrywą. Umieść urządzenie w pudełku na promieniowanie UV na 110 sekund, aby wyschł klej. Następnie przenieś urządzenie do ciemni i wykonaj pomiary jako kontury w protokole tekstowym.
Aby rozpocząć procedurę wytwarzania na mokro, użyj uchwytu do szkiełka, aby zanurzyć szkiełko pokryte ITO w zlewce z acetonem. Zanurzać zlewkę Sonicją przez 10 minut w temperaturze 50 stopni Celsjusza. Następnie przenieś uchwyt szkiełka do zlewki z izopropanolem.
Sonikować przez 10 minut w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Umieść szkiełko w szczelinie ozonu UV na 10 minut do wyschnięcia, a następnie całkowicie wyczyść powierzchnię. Za pomocą filtra z tkaniny nylonowej o średnicy 25 milimetrów i wielkości nalewania 45 mikrometrów przefiltruj wodny roztwór PEDOT:PSS do fiolki.
W osobnej fiolce należy przygotować roztwór VPEC zgodnie z opisem w protokole tekstowym. Umieścić fiolkę w łaźni ultradźwiękowej o temperaturze pokojowej i poddawać sonikacji przez 30 minut. Następnie, używając filtra z tkaniny nylonowej o średnicy 15 milimetrów i wielkości nalewania 45 mikrometrów, przefiltruj roztwór do świeżej fiolki.
Następnie poddaj sonikacji przygotowanego materiału gospodarza i roztworów materiału gościa przez 30 minut w temperaturze 50 stopni C. Użyj 15-milimetrowego filtra z tkaniny nylonowej o wielkości nalewania 45 mikrometrów, aby przefiltrować każdy roztwór osobno do świeżej fiolki. Następnie wymieszaj roztwór gościa z roztworem hosta zgodnie z podanym procentem wagowym wyszczególnionym w protokole tekstowym. Przenieść fiolkę z powstałym roztworem warstwy emisyjnej wraz z fiolką z roztworem PEDOT:PSS i fiolką z roztworem VPEC do komory rękawicowej.
Następnie przenieś wstępnie oczyszczony szkiełko z powłoką ITO do schowka na rękawiczki. Załóżmy, że warstwa iniekcji wstrzymania, warstwa transportowa i warstwa emisyjna są opisane w protokole tekstowym. Po nałożeniu warstw przesuń szkiełko ze schowka na rękawiczki.
W komorze parownika termicznego zamknij zawór wysokiej próżni i otwórz zawór gazowy azotu, aby przerwać próżnię w komorze. Następnie załaduj szkiełko warstwowe do obrotowego uchwytu komory. Następnie dodaj 45 miligramów TPBi.
Trzy miligramy fluorku litu i 224 miligramy aluminium do tygli komory. Zdeponuj warstwę transportu elektronów, warstwę wtrysku elektronów i warstwę katodową zgodnie z opisem w protokole tekstowym. Następnie wyłącz bieżący kontroler, pozwól wyprodukowanemu urządzeniu OLED siedzieć przez 10 minut w wysokiej próżni.
Przerwij podciśnienie w komorze i wyjmij urządzenie. Następnie przenieś urządzenie do komory rękawicowej z maszyną do kapsułkowania w atmosferze azotu. Użyj kleju, aby otoczyć urządzenie szklaną górną pokrywą.
Umieść urządzenie w pudełku na promieniowanie UV na 110 sekund, aby wyschł klej. Następnie przenieś urządzenie do ciemni i wykonaj pomiary zgodnie z opisem w protokole tekstowym. W tym badaniu niebieskie, wolne od zagrożeń diody OLED ze świecami są wytwarzane zarówno w procesach suchych, jak i mokrych.
Wpływ skorelowanej temperatury barwowej tych urządzeń na limit ekspozycji siatkówki przedstawiono tutaj. Przy natężeniu 500 luksów wszystkie badane urządzenia OLED wykazują limity ekspozycji z grupą ryzyka RG1. Jednak zmniejszając oświetlenie do 100 luksów, limit ekspozycji wzrasta pięciokrotnie, a urządzenia, które wykazują skorelowaną temperaturę barwową poniżej 1 940 kelwinów, przesuwają swoje limity ekspozycji na RG0.
Następnie określa się wpływ skorelowanej temperatury barwowej wytworzonych urządzeń OLED na wrażliwość na tłumienie melatoniny. Podczas gdy standardowe diody LED o ciepłej bieli hamują wydzielanie melatoniny o około 8%, wszystkie wyprodukowane diody OLED wykazują tłumienie mniejsze niż 4%Dlatego te niebieskie, wolne od zagrożeń diody OLED ze świecami, które wykazują bardzo niski efekt tłumienia, mogą być używane w nocy bez znacznego zakłócania wydzielania melatoniny. Po opanowaniu obliczeń można wykonać w godzinę lub krócej, a produkcję można wykonać w ciągu siedmiu godzin, jeśli zostanie wykonana prawidłowo.
Podczas próby wykonania tego produktu ważne jest, aby dokładnie oczyścić podłoże i kontrolować szybkość osadzania, aby osiągnąć najlepszą wydajność urządzenia. Mamy nadzieję, że ta technika utoruje drogę naukowcom zajmującym się oświetleniem i wyświetlaczami w celu zbadania niebieskiego, wolnego od zagrożeń, zdrowego światła. Po obejrzeniu tego filmu powinieneś dobrze zrozumieć, jak określić ilościowo niebieskie zagrożenia dowolnego źródła światła i jak wyprodukować niebieską diodę OLED bez świec bez zagrożeń.
Nie zapomnij o separatorze i rękawicach ręcznych podczas pracy wokół komory parownika. Rozpuszczalniki, takie jak tetrahydrofuran i chlorobenzen, mogą być niebezpieczne, a podczas wykonywania tej procedury należy zawsze zachować środki ostrożności, takie jak węglowa maska na twarz.
Wyświetl pełny transkrypt i uzyskaj dostęp do tysięcy filmów naukowych
Niniejszy protokół opisuje proces wytwarzania organicznej diody elektroluminescencyjnej (OLED) o barwie światła świecy, wolnej od niebezpiecznego promieniowania niebieskiego, której celem jest zwiększenie ochrony wzroku oraz wsparcie sekrecji melatoniny. Dokument odnosi się do kwantyfikacji zagrożeń związanych z niebieskim światłem emitowanym przez źródła oświetlenia.
OLED-y emitujące światło o barwie świecy, wolne od niebezpiecznego światła niebieskiego, stanowią rozwiązanie o niskiej skorelowanej temperaturze barwowej, które minimalizuje ryzyko uszkodzenia siatkówki oraz supresji melatoniny, zapewniając bezpieczniejsze oświetlenie do długotrwałego użytkowania w środowiskach zawodowych i konsumenckich. Technologia ta umożliwia predykcyjną ocenę bezpieczeństwa fotobiologicznego za pomocą mierzalnych wskaźników, takich jak maksymalne dopuszczalne granice ekspozycji oraz czułość supresji melatoniny, co pozwala na podejmowanie decyzji o kontynuowaniu lub przerwaniu prac w procesie rozwoju produktów oświetleniowych. Dzięki zapewnieniu powtarzalnego protokołu wytwarzania dla procesów suchych i mokrych, metoda ta wspomaga wczesną redukcję ryzyka w technologiach oświetleniowych o potencjalnym znaczeniu translacyjnym dla systemów wyświetlania i oświetlenia ukierunkowanego na zdrowie.
Metoda ta integruje się z procesem badawczym, umożliwiając wczesną ocenę bezpieczeństwa technologii oświetleniowych, wspierając identyfikację wiodących emiterów o niskim stopniu zagrożenia oraz dostarczając informacji dla procedur przedklinicznych, w których wymagane jest kontrolowane oświetlenie.