Wetenschap
De structuur van het bestaande lichtemitterende apparaat (links) en een nieuw apparaat met elektroden in de lichtemitterende laag (rechts) Credit:DGIST
Het onderzoeksteam van Dr. Soon Moon Jeong in de afdeling Energietechnologie van DGIST heeft een nieuwe structuur van luminescentietechnologie ontwikkeld. Dit zal de productie mogelijk maken van lichtemitterende elementen die de beperkingen van bestaande methoden overwinnen, verwacht de efficiëntie van lichtgevende elementen die op verschillende manieren worden gebruikt, zoals billboards en banners, aanzienlijk te verbeteren.
Lichtgevende apparaten hebben elektroden nodig om energie naar de lichtemitterende laag over te brengen. De hier gebruikte 'platte elektrode' is een elektrode die bestaat uit een coplanaire structuur die de lichtemitterende laag omgeeft, die een beperking heeft omdat het licht dat wordt uitgezonden door de lichtemitterende laag wordt geblokkeerd door de elektrode. De afnemende flexibiliteit van de elektroden was ook een obstakel voor het vervaardigen van een flexibel lichtgevend apparaat dat constant licht uitstraalt.
Om deze beperkingen te overwinnen, Het team van Dr. Jeong heeft een nieuw type elektrode van vezels in de lichtemitterende laag gekruist (in tegenstelling tot bestaande lichtgevende apparaten), waardoor ze een nieuwe lichtemitterende technologie konden ontwikkelen met behulp van een elektrisch veld in het vlak dat parallel aan de lichtemitterende laag wordt gegenereerd. Het lichtgevende apparaat zorgde op deze manier voor een aanzienlijke verbetering van de efficiëntie door licht flexibeler en stabieler uit te stralen dan de bestaande lichtgevende apparaten.
Het onderzoeksteam van Dr. Jeong bracht een nieuwe luminescentiefilm aan met zinksulfide (ZnS) en polydimethylsiloxaan (PDMS) op de luminescente laag terwijl het elektrische veld in het vlak werd gebruikt. Door dit, ze maakten tegelijkertijd de mechanoluminescentie (ML) mogelijk die licht genereert door mechanische kracht toe te passen en elektroluminescentie (EL) die licht genereert door het elektrische veld in werking te stellen. Hoewel het niet mogelijk was in conventionele lichtgevende apparaten, deze nieuwe technologie kan in verschillende omgevingen een constante en efficiënte lichtintensiteit behouden.
Het lichtgevende apparaat dat deze keer werd ontwikkeld, bood belangrijke aanwijzingen om verschillende beperkingen van het bestaande lichtgevende apparaat te overwinnen. Eerst, de structuur van het lichtemitterende apparaat, ontwikkeld door het team van Dr. Jeong, loste het probleem op van het bestaande lichtemitterende apparaat waarin elektroden in de lichtemitterende laag worden gestoken en licht blokkeren. Door het zo te doen, het onderzoeksteam loste ook meteen het nadeel op dat dikke elektroden nodig waren om de lichtintensiteit van het lichtgevende apparaat verder te verhogen, in plaats van het licht van de lichtemitterende laag ertussen te blokkeren.
Dr. Jeong van de afdeling Energietechnologie zei:"We willen het paradigma van verwante industrieën in de toekomst veranderen door de ontwikkeling van apparaten die constant licht uitstralen, ondanks elke wijziging van vorm. Dit is zeker mogelijk als we het lichtgevende apparaat verder verbeteren, en het zal naar verwachting worden gebruikt in verschillende vormen van lichtgevend textiel en draagbare apparaten."
Deze onderzoeksbevinding is gepubliceerd in het laatste nummer van Materialen vandaag , een wereldberoemd internationaal tijdschrift in materiaalkunde. Dit onderzoek is uitgevoerd met steun van DGIST en het mid-carrier researcher support project van het Ministerie van Wetenschap en ICT.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com