【소개】 특정 기능과 구조를 지닌가요 성 전자 기기의 제작은 착용 가능한 전자 제품, 이식 형 칩, 피부 감지, 유연한 로봇 등과 같은 미래의 다양한 삶의 가능성을 제공합니다. 발광 재료에 대한 연구가 심화됨에 따라 이러한 창의적인 제품은 실험실에서 사람들의 삶으로 이동하고 있습니다. 예를 들면, 발광 소자를 포함하는 의류, 광 신호에 의해 구축 된 검출기, 광 신호를 통해 약물을 방출 할 수있는 칩, 신호 전달에 참여하는 칩 등이있다. 초기 연구, 주로 스크린 인쇄 기술을 사용하여 AC 유연한 발광 재료의 대규모 제조를 달성했습니다. 요즘에는 3D 인쇄 기술의 출현과 함께보다 복잡한 구조의 유연한 재료도 생산됩니다. 연구진은 발광 소자의 새로운 구조를 설계했습니다.이 구조는 크게 네 부분 즉, 한 쌍의 평행 스택 또는 한면으로 구성됩니다 전극, 발광층, 유전체층 및 제어 가능한 전극층의 측면 분포에 의해 형성된다. 전극층의 제어는 상이한 편광 재료 또는 도전성 박막을 선택함으로써 달성된다. 이 새로운 구조는 단순히 발광 장치의 전통적인 의미와 비교하여 더 간단하게 대규모 제조에 도움이되며 더 중요한 것은 한 쌍의 대향하는 전극이 더 이상 서로 겹치지 않고 나란하게 분포되어있다 . 이 구조적 이점 때문에 연구자들은 여러 유형의 장치를 설계했습니다. 예를 들어,이 유연한 소재는 우산에 장착되며, 물이 우산에 떨어지면 우산이 빛나고 광 신호 변경을 사용하는 원격 감지기를 만들 수 있습니다. 그림 1. 일반적인 샌드위치 구성의 비교 (S-ELS로 표시) 및 분극 전극 브릿지 발광 장치 (PEB-ELS로 표시) a) 종래의 샌드위치 장치 (S-ELS)의 구조도 b) 분극 전극 브릿지 발광의 개략도 장치 (PEB-ELS) c) PEB-ELS의 유연한 디스플레이 d) PEB-ELS의 후면은 0.45 mm의 전극 너비 및 0.40 mm의 피치로 확대된다. PEB-ELS f) 물 덤핑 전후의 AC 전압 변화 비교 그림 2. PEB-ELS 성능에 가하는 물질, 전압 및 주파수의 영향 a) PEB-ELS 양성 부분 배율, 전극 폭 1.5 mm, 간격 0.4 mm; b) 다른 브리지의 추가 어두운 곳에서의 빛 c) 광속과 2kHz의 전압 주파수에서 가교 된 액체의 종류와 농도 사이의 관계 d) 광도에 대한 기판 임피던스의 영향, 그림 삽입 e) 전압이 일정 할 때의 광도와 전압 주파수의 관계 f) 연필로 PEB-ELS에 피카소 그림을 그린다. 그림 3. 극성 전극 교량 실험 .ab) 실험 다이어그램을 이어주는 첫 번째 PEB-ELS는 두 부분으로 나누어지고, 그 다음에 두 부분이 연결되어있는 극성 교량으로 하이드로 젤을 사용한다. c) 두 비커에 침투 된 PEB-ELS의 절반. d) 길이 5cm, 폭 1.6cm, 두께 0.3cm의 브릿 징용 투명 폴리 아크릴 아미드 하이드로 겔 e) 두 개의 비이커를 하이드로 겔에 연결 한 후 전압을 가하고 PEB-ELS를 쬐어 낸다. f) 하이드로 겔을 직접 PEB-ELS에서 그림 4. 빗물 센서의 준비 및 성능 시험 a) 빗물 센서 준비 도표 b) 물리적지도의 빗물 센서, 흰색과 어두운 e) 브릿지 전극으로서의 손, PEB-ELS 광 f) 【개요】 본 연구는 대량 생산이 가능한 새로운 저비용의 유연한 발광 소자를 제시합니다. 본 논문에서는 소자의 발광 성능을 연구하고, 발광 성능과 브릿 징 재료와의 관계 및인가 전압에 대해 논의한다. 그리고 광 신호 센서를 기반으로 만들었습니다. 우산이 젖거나 손으로 만지면 접촉면이 켜집니다. 뿐만 아니라,이 새로운 유형의 발광 장치는 연필로 쓸 때 해당 영역을 밝힐 수도 있습니다. 이것은 또한 터치 디스플레이 기술의 미래 발전을위한 새로운 가능성을 제공합니다.
출처 : Meeyou Carbide

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