Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Полевая полимерная электролюминесцентная технология (FIPEL) представляет собой электролюминесцентный источник света малой мощности. Три слоя формованного светоизлучающего полимера, смешанного с небольшим количеством углеродных нанотрубок, светятся, когда через них пропускают переменный ток. Технология может производить белый свет, похожий на солнечный , или другие оттенки, если это необходимо. [1] Кроме того, они более эффективны, чем компактные люминесцентные лампы, с точки зрения энергии, необходимой для получения света. [1] [2] [3]По данным Carroll Research Group из Университета Уэйк Форест, «на сегодняшний день яркость нашего самого яркого устройства - без выходных соединителей - превышает 18 000 кд / м2». Это подтверждает, что технология FIPEL является жизнеспособным решением для освещения территорий. [4]

Светильники FIPEL отличаются от светодиодных светильников тем, что в них нет стыков. Вместо этого светоизлучающий компонент представляет собой слой полимера, содержащий соединение иридия, которое легировано многостенными углеродными нанотрубками. Эта плоская светоизлучающая структура возбуждается переменным полем от изолированных электродов. [5] Лампы могут иметь множество различных форм, от имитации обычных лампочек до необычных форм, таких как плоские листы размером 2 на 4 фута и прямые или изогнутые трубки. [6] Технология была разработана группой, возглавляемой доктором Дэвидом Кэрроллом из Университета Уэйк Форест в Уинстон-Салеме, Северная Каролина . [7]

См. Также [ править ]

Заметки [ править ]

  1. ^ a b МакГрат, Мэтт (3 декабря 2012 г.). «Разработка пластиковых ламп обещает более качественный свет» . BBC News . Проверено 6 января 2013 .
  2. ^ Чен, Юнхуа; Смит, Грегори М .; Лафман, Эмон; Ли, Юань; Не, Ваньи; Кэрролл, Дэвид Л. (январь 2013 г.). «Влияние многослойных углеродных нанотрубок на инжекцию электронов и генерацию заряда при электролюминесценции полимеров, индуцированной переменным полем». Органическая электроника . 14 (1): 8–18. DOI : 10.1016 / j.orgel.2012.10.017 .
  3. ^ Dillow, Clay (3 декабря 2012). «Новое освещение может заменить люминесцентные лампы, люминесцентные люминесцентные лампы и светодиоды как источник света будущего» . Popsci.com . Проверено 6 января 2013 .
  4. ^ «Высокая эффективность, поверхностное излучение, технологии освещения и отображения» . Исследовательская группа Кэрролла .
  5. Маннерс, Дэвид (6 декабря 2012 г.). "Fipels Take On LEDs" . Еженедельник электроники . Проверено 6 января 2013 .
  6. ^ "Новые лампочки из светящегося пластика" . Fox News . TechNewsDaily. 4 декабря 2012 . Проверено 6 января 2013 .
  7. Нил, Кэти (3 декабря 2012 г.). «Убирая шум офисных огней» . Центр новостей . Университет Уэйк Форест, Управление коммуникаций и внешних связей . Проверено 12 декабря 2012 .