19 марта 2017 г.
Мы представляем протокол для изготовления сине-опасных свободных зажженными органических светодиодах (OLED) для защиты глаз и секреции мелатонина.
Общая цель этого протокола состоит в том, чтобы изготовить синий источник света без опасности свечи OLED и количественно оценить синюю опасность с использованием чувствительности к подавлению мелатонина и максимально допустимого предела воздействия сетчатки. Этот протокол может помочь ответить на ключевые вопросы в области освещения, например, как количественно оценить опасность синего цвета для данного источника света и как изготовить источник света, свободный от опасности синего цвета. Основное преимущество этого протокола заключается в том, что можно легко оценить угрозу от того или иного источника света и предотвратить возможные повреждения.
Хотя этот подход может дать представление о здоровом освещении, он также может быть применен к таким системам отображения, как ЖК- и OLED-телевизоры. Впервые у нас появилась идея для этого подхода, когда мы обнаружили, что свечной OLED совершенно безопасен для синего цвета и показывает высокое качество света. Чтобы начать процедуру сухого изготовления, вымойте стеклянное предметное стекло, покрытое 125-нанометровым анодным слоем ITO, 200 миллилитрами мыльного раствора.
Промытое предметное стекло промойте деионизированной водой. Далее просушите с помощью струйного распылителя азота. Наденьте предметное стекло на стеклянный держатель предметного стекла.
Затем опустите держатель слайда в стакан с ацетоном. Поместите стакан в ультразвуковую ванну и обрабатывайте ультразвуком в течение 10 минут при температуре 50 градусов Цельсия. После этого переложите держатель предмета в стакан, содержащий изопропанол.
Обрабатывайте ультразвуком в течение 10 минут при температуре 60 градусов Цельсия. Поместите предметное стекло в слот для ультрафиолетового озона на 10 минут, чтобы оно высохло. Затем полностью очистите поверхность.
В камере термического испарителя закройте клапан высокого вакуума. Далее откройте клапан газообразного азота. Загрузите очищенное предметное стекло во вращающийся держатель в камере испарителя.
Затем добавьте необходимые материалы в тигли камеры, как указано в текстовом протоколе. После этого закройте дверцу камеры. Закройте клапан газообразного азота и откройте клапан высокого вакуума.
Как только давление в камере достигнет высокого вакуума, пять раз по 10 к минус 6 торр, нанесите органические слои на предметное стекло, как указано в текстовом протоколе. После того, как слои будут нанесены, выключите текущий контроллер. И дайте изготовленному OLED-устройству постоять в течение 10 минут под высоким вакуумом.
Затем закройте клапан высокого вакуума и откройте клапан газообразного азота, чтобы нарушить вакуум в камере. Извлеките OLED-устройство из камеры. Затем перенесите устройство в бардачок с инкапсуляционной машиной в атмосферу азота.
С помощью клея герметизируйте устройство стеклянной верхней крышкой. Поместите устройство в коробку с ультрафиолетовым излучением на 110 секунд, чтобы клей высох. После этого перенесите устройство в фотолабораторию и выполните измерения в виде контуров в текстовом протоколе.
Чтобы начать процедуру влажного изготовления, используйте держатель предметного стекла, чтобы окунуть предметное стекло с покрытием ITO в стакан с ацетоном. Обрабатывайте стакан ультразвуком в течение 10 минут при температуре 50 градусов Цельсия. Далее перенесите держатель затвора в стакан с изопропанолом.
Обрабатывайте ультразвуком в течение 10 минут при температуре 60 градусов Цельсия. Поместите предметное стекло в щель для ультрафиолетового озона на 10 минут для высыхания, затем полностью очистите поверхность. С помощью нейлонового тканевого фильтра диаметром 25 миллиметров с размером заливки 45 микрометров отфильтруйте водный раствор PEDOT:PSS во флакон.
В отдельном флаконе приготовьте раствор VPEC, как указано в текстовом протоколе. Поместите флакон в ультразвуковую ванну при комнатной температуре и проведите ультразвуковой обработкой в течение 30 минут. Затем с помощью нейлонового тканевого фильтра диаметром 15 миллиметров с размером заливки 45 микрометров отфильтруйте раствор в свежий флакон.
Затем обрабатывайте обработанный раствор основного материала и растворы гостевого материала в течение 30 минут при температуре 50 градусов С. Используйте 15-миллиметровый нейлоновый тканевый фильтр с размером заливки 45 микрометров, чтобы отфильтровать каждый раствор отдельно в свежий флакон. После этого смешайте гостевой раствор с хостовым раствором в соответствии с заданным весовым процентом, указанным в текстовом протоколе. Переложите флакон с полученным раствором эмиссионного слоя вместе с флаконом раствора PEDOT:PSS и флаконом раствора VPEC в перчаточный ящик.
Затем переместите предварительно очищенную заслонку с покрытием ITO в перчаточный ящик. Расположите уровень удержания, транспортный слой удержания и излучающий слой, как указано в текстовом протоколе. После того, как слои будут нанесены, переместите предметное стекло из бардачка.
В камере термического испарителя закройте клапан высокого вакуума и откройте клапан газообразного азота, чтобы нарушить вакуум в камере. Затем загрузите многослойное затвор во вращающийся держатель камеры. Далее добавьте 45 миллиграмм TPBi.
Три миллиграмма фторида лития и 224 миллиграмма алюминия в тигли камеры. Нанесите слой переноса электронов, слой инжекции электронов и слой катода, как описано в текстовом протоколе. После этого выключите текущий контроллер, дайте изготовленному OLED-устройству постоять 10 минут под высоким вакуумом.
Разбейте вакуум в камере и снимите устройство. Далее перенесите устройство в бардачок с машиной для капсулирования под атмосферу азота. С помощью клея герметизируйте устройство стеклянной верхней крышкой.
Поместите устройство в коробку с ультрафиолетовым излучением на 110 секунд, чтобы клей высох. Затем перенесите устройство в фотолабораторию и выполните измерения, как указано в текстовом протоколе. В этом исследовании синие светодиодные светодиоды со свечами изготавливаются с использованием как сухих, так и мокрых процессов.
Здесь показано влияние коррелированной цветовой температуры этих устройств на предел воздействия сетчатки. При 500 люкс все исследованные OLED-устройства показывают пределы воздействия с группой риска RG1. Однако, уменьшая освещенность до 100 люкс, предел экспозиции увеличивается в пять раз, и устройства, демонстрирующие коррелированную цветовую температуру ниже 1,940 Кельвина, смещают свои пределы экспозиции до RG0.
Затем определяется влияние коррелированной цветовой температуры изготовленных OLED-устройств на чувствительность к подавлению мелатонина. В то время как стандартные теплые белые светодиоды подавляют секрецию мелатонина примерно на 8%, все изготовленные светодиоды демонстрируют подавление менее 4%. Таким образом, эти синие светодиоды без опасности свечей, которые демонстрируют очень низкий подавляющий эффект, могут использоваться ночью без значительного нарушения секреции мелатонина. После освоения расчет может быть выполнен за час или меньше, а изготовление может быть выполнено за семь часов, если все выполнено правильно.
При попытке изготовления этого устройства важно тщательно очищать подложку и контролировать скорость осаждения для достижения наилучшей производительности устройства. Мы надеемся, что этот метод проложит путь для исследователей в области освещения и дисплея для изучения синего здорового света, свободного от опасности. После просмотра этого видео у вас должно быть хорошее понимание того, как количественно оценить опасность синего цвета любого конкретного источника света и как изготовить синий светодиод со
свечами.Не забывайте о сепараторе и перчатках во время работы вокруг камеры испарителя. Растворители, такие как тетрагидрофуран и хлорбензол, могут быть опасными, поэтому при выполнении этой процедуры всегда следует соблюдать меры предосторожности, такие как карбоновая маска для лица.
Просмотрите полный транскрипт и получите доступ к тысячам научных видео
В данном протоколе описывается изготовление органического светоизлучающего диода (OLED) с имитацией света свечи, не излучающего опасный синий свет, что направлено на улучшение защиты органов зрения и стимуляцию секреции мелатонина. В работе рассматривается количественная оценка опасностей синего спектра, связанных с источниками освещения.
Свечеподобные OLED-диоды, не излучающие опасный синий свет, представляют собой решение для освещения с низкой коррелированной цветовой температурой, которое минимизирует риск повреждения сетчатки и подавления выработки мелатонина, обеспечивая более безопасное освещение при длительном использовании в профессиональной и бытовой среде. Данная технология позволяет проводить прогностическую оценку фотобиологической безопасности с помощью количественных показателей, таких как предельно допустимые уровни облучения и чувствительность к подавлению мелатонина, что помогает принимать решения о целесообразности дальнейшей разработки осветительных приборов. Предоставляя воспроизводимый протокол изготовления как для «сухих», так и для «влажных» процессов, данный метод способствует снижению рисков на ранних этапах разработки осветительных технологий, имеющих потенциальную практическую значимость для систем отображения информации и систем освещения, ориентированных на поддержание здоровья.
Данный метод интегрируется в процесс открытий, обеспечивая раннюю оценку безопасности технологий освещения, способствуя выявлению наиболее перспективных излучателей с низким уровнем опасности и оптимизируя доклинические рабочие процессы, в которых требуется контролируемое освещение.