Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Produkcja organicznych diod LED OLED. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Ham Radio Technologie

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Co to jest organiczna dioda LED? Organiczna dioda elektroluminescencyjna (oLED) – organiczna dioda elektroluminescencyjna, wykonana ze związków organicznych zdolnych do emitowania światła podczas przepływu prądu.

W tym artykule przyjrzymy się, jak zrobić organiczne diody OLED w Twoim domowym laboratorium.

Kompleks koordynacyjny pomiędzy przezroczystą elektrodą z tlenku cyny i elektrodą z aktywnego metalu emituje światło po przyłożeniu zewnętrznego napięcia. Nałożenie zbyt cienkiej warstwy [Ru(bipirydyno)3](BF4)2-alkoholu poliwinylowego spowoduje zwarcie i brak emisji światła; zbyt gruba powłoka będzie miała zbyt wysoki opór elektryczny i nie będzie powodować promieniowania.

Określ stronę przewodzącą próbki szkła pokrytego tlenkiem cyny, mierząc rezystancję za pomocą testera. Końcowa rezystancja strony przewodzącej powinna wynosić 20-30 omów.

Użyj dwustronnej taśmy samoprzylepnej, aby przymocować szkło pokryte tlenkiem indu i cyny stroną przewodzącą na zewnątrz do wentylatora pracującego z prędkością do 2500 obr./min.

Za pomocą wacika nałóż roztwór [Ru(bipirydyny)3](B.F4)2- alkohol poliwinylowy na środkowej części szkła. Obracać próbkę przy 2500 obr/min przez 30-60 s, stosować osłonę ochronną, aby zapobiec rozpryskiwaniu. Aplikację powtórzyć 3-4 razy, pozostawiając krawędzie odsłonięte.

Zamiast preferowanej metody powlekania rotacyjnego można użyć dwustronnej taśmy samoprzylepnej do przymocowania szkła pokrytego tlenkiem indu i cyny stroną przewodzącą na zewnątrz do powierzchni stołu. Nałożyć bardzo cienką warstwę [Ru(bipirydyny)3](B.F4)2-alkohol poliwinylowy na szkle. Odparuj płyn za pomocą opalarki lub suszarki do włosów. Aplikację powtórzyć 3-4 razy, pozostawiając krawędzie odsłonięte.

Zrób szablon. Aby to zrobić, przyklej kawałek taśmy izolacyjnej do folii aluminiowej i wykonaj w niej otwór o średnicy około 3 mm.

Susz szybę suszarką do włosów przez co najmniej minutę, aby usunąć resztki płynu z folii. Pierwszą przyczyną niepowodzeń w produkcji organicznych diod elektroluminescencyjnych OLED jest niedostateczne wysuszenie warstwy polimeru przed nałożeniem warstwy aktywnego metalu.

Za pomocą wacika nałóż na szablon ciekły stop galu i indu (aktywna elektroda metalowa). Mieszanina eutektyczna zawierająca 75,5% galu i 24,5% ciekłego indu w temperaturach powyżej 16,5оC.

Podłącz przewód dodatni zasilacza 4,5 V do szkła pokrytego tlenkiem cyny (nie polimerowego). Ostrożnie podłącz przewód ujemny do stopu galu i indu. W wilgotnym środowisku żywotność jest znacznie zmniejszona.

Widok od strony niepowlekanej szkła.

Lub oglądaj w ciemności.

Czy ta sekcja to dioda? Co się stanie, jeśli polaryzacja dostarczonego napięcia zostanie odwrócona?

materiały

Gotowe roztwory różnych preparatów:

Umieścić około 0,30 g PVA (alkohol poliwinylowy, Aldrich, 36,316-2, średnia masa cząsteczkowa 124 000 - 186 000) i 10 ml wody w 30 ml zlewce. Aby rozpuścić PVA, przykryj zlewkę luźno plastikiem i podgrzej kilka razy w kuchence mikrofalowej przez 15 sekund, aż do całkowitego rozpuszczenia. Nie dopuścić do wrzenia roztworu.

Rozpuścić około 0,035 g [Ru(bipirydyny)3](B.F4)2 (synteza - zobacz artykuł 2) w 3 ml roztworu alkoholu poliwinylowego.

GaIn Eutectic (eutektyczna mieszanina galu i indu), Aldrich, 49542-5

Wyposażenie

  • Szkło przewodzące (szkło 1" x 1" x 2,3 mm TEC 15), Hartford Glass Co, 735 E Water Street, Hartford City, IN 47348 Telefon: 765-348-1282
  • Omomierz
  • Wentylator 2500 obr/min i zasilacz: Wentylator Radio Shack 273-243B 12VDC, zasilacz uniwersalny 273-1662
  • Dwustronna taśma klejąca
  • Szablon wykonany z folii aluminiowej i taśmy izolacyjnej z otworem ~3 mm
  • Waciki
  • Фен
  • Zasilanie 4,5V

Zmodyfikowany przez Jasona Marmona, George'a Lisensky'ego i Wendy deProfetis przy użyciu następujących źródeł: Frank G. Gao, Allen J. Bard „Semiconducting organiczne diody elektroluminescencyjne oparte na kompleksach tris(2,2'-bipirydyno)rutenu(II)”, Journal of American Chemistry Society, 122(30), 7426-7427 (2000); Hanna Sevjan, Sin Muller, Hartmut Rudmann, Michael F. Rabner „Wykorzystanie organicznych elektrochemicznych komponentów cienkowarstwowych emitujących światło w badaniach nad materiałami”, Journal of Chemical Education, 81 (11), 1620 (2004).

Publikacja: cxem.net

Zobacz inne artykuły Sekcja Ham Radio Technologie.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Leki przeciwdepresyjne na alkoholizm 10.02.2018

Naukowcy z University of Queensland w Australii odkryli, że niektóre antydepresanty mogą odwrócić szkodliwy wpływ alkoholu na komórki mózgowe.

Eksperci przeprowadzili eksperyment na dorosłych myszach. Podawano im alkohol w dużych ilościach przez 15 tygodni, co doprowadziło do pogorszenia zdolności mózgu do wytwarzania nowych komórek, neuronów. Po dwóch tygodniach codziennego leczenia tandospironem naukowcom udało się przywrócić początkową wydajność i zneutralizować szkodliwe działanie alkoholu.

Autorzy pracy przypomnieli, że niebezpieczeństwo nadmiernego spożycia alkoholu polega na tym, że zaburza on neurogenezę – produkcję nowych komórek mózgowych.

„Nasze eksperymenty na myszach wykazały, że tandospiron promuje neurogenezę, ale po raz pierwszy wykazano, że może całkowicie odwrócić zakłócenie tego procesu wywołane alkoholem” – powiedziała główna neurobiolog, profesor Selena Bartlett.

Ponadto naukowcy wykazali, że antydepresant łagodzi zespół lękowy, który jest charakterystyczny dla odmowy picia alkoholu po jego częstym piciu.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ 3,5-calowe dyski twarde SATA o dużej pojemności firmy Toshiba

▪ Uczeń rozpoznawany jest po oczach

▪ Robot linoskoczek

▪ Pranie chemiczne ptaków

▪ Akwaria łagodzą

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Mikrofony, mikrofony radiowe. Wybór artykułów

▪ artykuł A w starej kobiecie jest dziura. Popularne wyrażenie

▪ Jakie cechy charakteryzują rozdrobnienie feudalne w Niemczech w XI-XV wieku? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Stockrose vulgaris. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Syrena piezoelektryczna w alarmach antywłamaniowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ Artykuł o wulkanie. Sekret ostrości

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024