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    Dispositivo multiluminescente con fibre tessili integrate per futuri dispositivi indossabili

    La struttura del dispositivo emettitore di luce esistente (sinistra) e un nuovo dispositivo con elettrodi all'interno dello strato emettitore di luce (destra) Credito:DGIST

    Il team di ricerca del Dr. Soon Moon Jeong nella Divisione di Tecnologia Energetica del DGIST ha sviluppato una nuova struttura della tecnologia della luminescenza. Ciò consentirà la produzione di elementi emettitori di luce che superano i limiti dei metodi esistenti, aspettandosi di migliorare notevolmente l'efficienza degli elementi emettitori di luce utilizzati in vari modi come cartelloni pubblicitari e striscioni.

    I dispositivi che emettono luce necessitano di elettrodi per trasmettere energia allo strato che emette luce. L'"elettrodo piatto" qui utilizzato è un elettrodo costituito da una struttura complanare che circonda lo strato che emette luce, che ha una limitazione in quanto la luce emessa dallo strato emettitore di luce è bloccata dall'elettrodo. La diminuzione della flessibilità degli elettrodi è stata anche un ostacolo alla produzione di un dispositivo flessibile ad emissione di luce che emette luce costantemente.

    Per superare questi limiti, Il team del Dr. Jeong ha inserito in modo incrociato un nuovo tipo di elettrodo fatto di fibre all'interno dello strato di emissione di luce (a differenza dei dispositivi di emissione di luce esistenti), attraverso la quale potrebbero sviluppare una nuova tecnologia di emissione di luce utilizzando un campo elettrico nel piano generato in parallelo allo strato di emissione di luce. Il dispositivo emettitore di luce prodotto in questo modo ha migliorato significativamente l'efficienza emettendo luce in modo più flessibile e stabile rispetto ai dispositivi emettitori di luce esistenti.

    Il team di ricerca del dott. Jeong ha applicato una nuova pellicola luminescente utilizzando solfuro di zinco (ZnS) e polidimetilsilossano (PDMS) allo strato luminescente utilizzando il campo elettrico nel piano. Attraverso questo, hanno reso possibile allo stesso tempo la meccanoluminescenza (ML) che genera luce applicando una forza meccanica e l'elettroluminescenza (EL) che genera luce azionando il campo elettrico. Sebbene non fosse possibile nei dispositivi convenzionali a emissione di luce, questa nuova tecnologia potrebbe mantenere un'intensità luminosa costante ed efficiente in vari ambienti.

    Il dispositivo a emissione di luce sviluppato questa volta ha fornito importanti indizi per superare varie limitazioni del dispositivo a emissione di luce esistente. Primo, la struttura del dispositivo di emissione della luce sviluppata dal team del Dr. Jeong ha risolto il problema del dispositivo di emissione della luce esistente in cui gli elettrodi sono inseriti nello strato di emissione della luce e bloccano la luce. Facendo così, il team di ricerca ha anche risolto immediatamente lo svantaggio che gli elettrodi spessi avevano bisogno di aumentare ulteriormente l'intensità della luce del dispositivo emettitore di luce, invece di bloccare la luce dello strato che emette luce tra di loro.

    Il Dr. Jeong della Divisione di Tecnologia Energetica ha dichiarato:"Vogliamo cambiare il paradigma delle industrie correlate in futuro attraverso lo sviluppo di dispositivi che emettono luce costantemente, nonostante ogni cambio di forma. Questo è sicuramente possibile se miglioriamo ulteriormente il dispositivo di emissione della luce, e dovrebbe essere utilizzato in varie forme di tessuti e dispositivi indossabili che emettono luce."

    Questo risultato della ricerca è stato pubblicato sull'ultimo numero di Materiali oggi , una rivista internazionale di fama mondiale in ingegneria dei materiali. Questa ricerca è stata condotta con il supporto del DGIST e del progetto di supporto ai ricercatori mid-carrier realizzato dal Ministero della Scienza e delle TIC.


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