BRPI0712338A2 - dispositivo de iluminação, e, método para fabricar um dispositivo de iluminação - Google Patents

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Kok Margreet De
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Mansfoort Siebe L M Van
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Abstract

DISPOSITIVO DE ILUMINAçãO, E, MéTODO PARA FABRICAR UM DISPOSITIVO DE ILUMINAçãO. Dispositivo de iluminação compreendendo um substrato, pelo menos uma camada foto-orgânica, pelo menos duas camadas de eletrodo eletricamente separadas pela citada pelo menos uma camada foto-orgânica, e pelo menos uma camada de encapsulamento, onde citada pelo menos uma camada foto-orgânica é posicionada entre citado substrato e citada pelo menos uma camada de encapsulamento, e onde aberturas múltiplas são providas, as quais se estendem através do dispositivo de iluminação para permitir que fluidos e ou calor passem através, citadas aberturas sendo espaçadas afastadas da citada pelo menos uma camada foto-orgânica.

Description

"DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO, Ε, MÉTODO PARA FABRICAR UM DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO"
A invenção relaciona-se a um dispositivo de iluminação, compreendendo um substrato, pelo menos uma camada foto-orgânica e pelo menos duas camadas de eletrodo.
A invenção também se relaciona a um método para fabricar um dispositivo de iluminação.
A luz, particularmente IR e/ou luz vermelha, tem efeitos benéficos no corpo humano tais como, porém não limitados a alívio efetivo de dores musculares e rigidez das juntas; remoção e/ou redução de bactérias, por exemplo, em úlceras ou aceleração da cura de feridas; estimular fibroblastos para produção de colágeno, para estabilizar tecido de conexão e curar feridas, por exemplo, queimaduras; vasodilatação induzida por luz de vaso sangüíneo e vaso linfático para possível auxílio no tratamento de celulite, acne e/ou rugas; evitar e/ou curar inflamação como eczema; e cura de doenças da pele em particular. A aplicação de luz, isto é, fototerapia, pode reduzir a estada no hospital após um acidente ou cirurgia e acelerar a recuperação, por exemplo, em casa. Terapia estética, por exemplo, uma melhoria da pele, pode também se aproveitar da fototerapia. Por exemplo, dispositivos de fototerapia benéficos são conhecidos, os quais são providos de LEDs (Diodos Emissores de Luz) para emitir luz para a pele e que são aplicados à pele.
Estes tipos de dispositivos de iluminação que são aplicados à pele são configurados a partir de material à prova d'água e não é permitido que a umidade penetre através do dispositivo. O dispositivo de iluminação protege a área de curativo de elementos externos como umidade ou sujeira. Entretanto, conduzirá a uma alta umidade da pele e produção de calor sob o dispositivo de iluminação. Isto não será benéfico para o processo de cura e pode fazer com que infecções e bactérias proliferem.
Um objetivo da invenção é evitar que fluidos e/ou calor danifiquem a pele.
Este objetivo e outros objetivos são alcançados por um dispositivo de iluminação que compreende um substrato, pelo menos uma camada foto-orgânica, pelo menos duas camadas de eletrodo eletricamente separadas pela citada pelo menos uma camada foto-orgânica, e pelo menos uma camada de encapsulamento, onde citada pelo menos uma camada foto- orgânica é posicionada entre o citado substrato e pelo menos uma camada de encapsulamento, e onde uma ou mais aberturas espaçadas afastadas da citada pelo menos uma camada foto-orgânica são providas através do dispositivo de iluminação para permitir que fluidos e/ou calor passem através.
Em um dispositivo de iluminação de acordo com a invenção, o ar pode ventilar através das aberturas e permitir que fluido e/ou ar quente passem através, de modo a remover fluidos e/ou calor da pele. O inventor verificou que, em casos específicos, é mais benéfico deixar fluidos e/ou gases escaparem da pele do que proteger a pele de fluidos e gases do exterior. Também, o inventor verificou que é possível perfurar o dispositivo de iluminação embora a fonte emissora de luz compreenda material foto- orgânico, que por si mesmo é inadequado para perfuração.
Quando é permitido que o ar passe através das aberturas, o calor que é transferido para a pele pelos OLEDs pode escapar via uma parte da pele vizinha que fique abaixo de uma abertura. Também, mover a pele e/ou dispositivo de iluminação provê uma espécie de efeito de "bombeamento" através das aberturas.
Nesta descrição, o termo "camada foto-orgânica" denota pelo menos uma camada de OLED, camada fotovoltaica orgânica ou uma camada de material orgânico e/ou construção similar. Uma vez que estas camadas possuem características similares, onde a corrente é convertida em luz e/ou vice-versa (OLEDs são capazes de ambos) o escopo da invenção abrange todas estas camadas. Uma realização da invenção interrompe a camada foto- orgânica em áreas onde as aberturas são posicionadas, a camada foto-orgânica sendo selada por pelo menos uma outra camada, de tal modo que não é danificada por gases e/ou fluidos passando através e/ou sobre as aberturas.
Citado objetivo e outros objetivos são também alcançados por um método de fabricar um dispositivo de iluminação, onde uma primeira camada de eletrodo é provida em um substrato e interrompida em áreas de perfuração, pelo menos uma camada foto-orgânica é provida na citada primeira camada de eletrodo e/ou citado substrato, e interrompida nas áreas de perfuração, uma segunda camada de eletrodo é provida cobrindo a pelo menos uma camada foto-orgânica e eletricamente separada da primeira camada de eletrodo, pelo menos uma camada de encapsulamento é provida cobrindo a pelo menos uma camada foto-orgânica e as camadas de eletrodo, e o dispositivo de iluminação é perfurado nas áreas de perfuração.
Figura 1A é uma vista plana de uma realização de um dispositivo de iluminação;
Figura 1B é uma vista plana de uma outra realização de um dispositivo de iluminação;
Figura 2A é uma seção transversal tomada através da Figura 1A ou 1B;
Figura 2B é uma seção transversal esquemática de uma realização de um dispositivo de iluminação antes do dispositivo de iluminação ser perfurado;
Figura 3A é uma seção transversal esquemática de uma realização de um dispositivo de iluminação;
Figura 3 B é uma seção transversal esquemática de uma realização de um dispositivo de iluminação antes do dispositivo de iluminação ser perfurado; e
Figura 4 é uma vista plana esquemática de uma realização de um dispositivo de iluminação.
Nesta descrição, partes idênticas ou correspondentes possuem numerais de referência idênticos ou correspondentes. As realizações típicas mostradas não deveriam ser consideradas como limitantes de qualquer maneira e servem meramente como ilustração.
Uma realização de um dispositivo de iluminação 1 é mostrada em parte, em vista plana nas Figuras IA e IB e seções transversais desta são mostradas na Figura 2A. O dispositivo de iluminação 1 compreende uma fonte de luz 2 que é arranjada entre uma camada de encapsulamento de filme fino 7 e um substrato 3. A fonte de luz 2 compreende um anodo 4, uma camada de OLED (Diodo Emissor de Luz Orgânico) 5 e um catodo 6. Como pode ser visto da Figura 2A, o anodo 4 é coberto pelo OLED 5, que por sua vez é coberto pelo catodo 6, de tal modo que o OLED 5 separa eletricamente o anodo 4 e o catodo 6. Uma abertura 8 se estende através do dispositivo de iluminação 1, mais especificamente através do substrato 3, do catodo 6 e da camada de encapsulamento de filme fino 7 e espaçado afastado do anodo 4 e do OLED 5.
O dispositivo de iluminação 1 pode ser colocado em uma parte do corpo e emitir luz, pelo menos na direção do corpo, por exemplo, para aplicar fototerapia, para reforçar um processo de cura ou para fins cosméticos. Preferivelmente, o dispositivo de iluminação 1 é relativamente flexível, de tal modo que é conforme a uma parte exterior do corpo humano. A fonte de luz 1 pode ser flexível ou pelo menos conformável ao corpo humano. Também a fonte de luz 1 pode ser constituída de vários segmentos rígidos que podem ser movidos um em relação ao outro, provendo então uma superfície conformável. Preferivelmente, a fonte de luz 1 é flexível ao longo de sua superfície inteira, de tal modo que pode ser conformada substancialmente tão convenientemente quanto bandagens e/ou emplastros.
É vantajoso quando fluidos corpóreos, por exemplo, transpiração, são capazes de passar através das aberturas 8. Outros fluidos que podem estar presentes, em feridas ou podem ser provenientes do interior do corpo são também capazes de escapar. Isto pode evitar inflamação e reforçar o processo de cura ainda mais. Para permitir que fluidos escapem mais facilmente, uma realização do dispositivo de iluminação 1 é configurada para ser mantida a uma distância pequena da localização onde a cura deve ter lugar.
Por exemplo, o dispositivo de iluminação 1 é mantido a uma distância da pele ou ferida, não tocando a pele ou ferida, por exemplo para evitar inflamação. O dispositivo de iluminação 1 pode ser mantido a uma distância, por exemplo, de aproximadamente 0,1 mm da pele e/ou ferida até aproximadamente 50 mm, preferivelmente entre aproximadamente 2 e 30 mm, por exemplo para deixar passar ar suficiente pela ferida. O dispositivo de iluminação 1 pode compreender espaçadores para configurar esta distância. Estes espaçadores podem compreender, por exemplo, focos de adesivo, uma camada porosa suave, uma gaze, etc.
Usuário, o OLED 4 se comporta como um isolador térmico que pode também dissipar alguma energia na direção da pele. Se a superfície não permite um bom fluxo de ar, isto resulta em um aquecimento continuo. Portanto, em uma realização vantajosa, aquecimento térmico é reduzido permitindo que o ar seja refrescado. Em um aspecto adicional, o dispositivo de iluminação 1 pode ser provido, por exemplo, de canais de resfriamento adicionais.
Em uma realização, o substrato 3 compreende um material de vidro tendo uma espessura ts de, por exemplo, aproximadamente 2 mm. Em outras realizações, o substrato 3 compreende seções que podem ser completamente rígidas mas são capazes de se mover uma em relação à outra, obtendo deste modo uma estrutura relativamente flexível. O substrato 3 pode também compreender um material de metal, ou pode ser parcialmente metal, parcialmente vidro. Um s3pelo menos parcialmente feito de metal pode ser configurado para ser relativamente rígido, flexível e/ou refletivo. Se metal é predominantemente usado, uma realização do dispositivo de iluminação 1 é transparente na direção do lado oposto do substrato 3. Então, o eletrodo superior é transparente, por exemplo sendo usado ITO como o material do topo do eletrodo.
Na realização da Figura 2A, o anodo 4 é preferivelmente transparente, por exemplo feito de ITO (dióxido de índio-zinco). A espessura terceira da camada do anodo é, por exemplo, 150 nm. Como pode ser visto da Figura 2A, o anodo 4 é interrompido próximo a uma área de perfuração 9. Vários métodos de produção podem ser usados para prover estas interrupções durante ou após a aplicação do anodo 4 ao substrato 3. Em uma realização vantajosa, as interrupções compreendem orifícios 10. Por exemplo, uma camada de anodo compreendendo orifícios 10 pode ser aplicada por meio de técnicas de bombardeamento. Os orifícios 10 podem também ser aplicados após a camada do anodo ser provida, por exemplo por meio de técnicas de litografia ou decapagem, ou uma combinação das mesmas. O anodo 5 pode ser formado, por exemplo, como uma superfície continua com orifícios 10 conforme mostrado na Figura IA, e/ou superfícies múltiplas podem ser formadas de tal modo que áreas de perfuração 9 são posicionadas entre as superfícies múltiplas conforme mostrado na Figura 1B. Na última realização, as áreas de anodo são naturalmente interconectadas por meio de um circuito, que não é mostrado na Figura.
Na realização mostrada, o OLED 5 é aplicado no topo do anodo 4. O OLED 5 se estende através das extremidades laterais do anodo 4 para alcançar uma separação elétrica dos eletrodos. De uma maneira conhecida, o OLED 5 compreende, por exemplo, sub-camadas orgânicas de uma camada de transporte de buracos e uma camada de polímero emissor de luz, por exemplo com uma espessura th de 100 nm e 80 nm, respectivamente. Um OLED 5 compreendendo substancialmente moléculas pequenas pode compreender sub-camadas de uma camada de injeção de buracos, emissão, bloqueio e transporte de elétrons. Este tipo de OLED 5 pode ser vantajosamente provido, por exemplo, por deposição a vapor.
Para evitar que a umidade danifique o OLED 5 e degrade a vida e/ou desempenho elétrico do OLED 5, a última é interrompida próximo às áreas de perfuração 9. Em uma realização vantajosa, estas interrupções são formadas pelos orifícios 11. A camada de OLED é preferivelmente formada como uma superfície contínua com orifícios 11, onde a luz é emitida substancialmente sobre a superfície inteira, interrompida por orifícios relativamente pequenos 11. Configurações de OLEDs múltiplas podem também ser aplicadas de tal modo que as áreas de perfuração 9 são posicionadas entre as superfícies múltiplas.
Em uma outra realização, as interrupções do OLED 5 e/ou anodo 4 são configuradas de tal modo que uma área inativa do OLED e/ou material do anodo não é removida próximo às aberturas 8. OLED eletricamente inativo e/ou material do anodo podem ser separados do material eletricamente ativo pelo que material é removido entre eles de tal modo que estações não estão eletricamente conectados.
O catodo 6 se estende no topo do OLED 5. O catodo 6 é feito, por exemplo, de um material de metal de filme fino conhecido pelos especialistas na técnica. Este pode também ser transparente, por exemplo feito de um metal fino e/ou uma pilha de metais tais como LiF, Al, ZnSe, e/ou ITO, por exemplo, 1 nm LiF, 1,5 nm Al, 10 nm Ag, 30 nm ZnSe e/ou ITO. A espessura tc do catodo 6 é, por exemplo, da ordem de 100 nm. Na realização mostrada na Figura 2A, o catodo 6 se estende através da superfície superior e extremidades laterais do OLED 5 até as aberturas 8. Deste modo, qualquer oxidação possível do material do catodo será limitada a uma área relativamente pequena e não alcançará o OLED 5. Nesta realização, o catodo 6 pode ser aplicado de modo relativamente simples e então ser perfurado depois. O catodo 6 pode também servir como um selo entre a camada de encapsulamento de filme fino 7 e o substrato 3, selando o OLED 5.
Em princípio, um dispositivo de iluminação 1 pode ter o catodo 6 e o anodo 4 intercambiados, comparados à realização da Figura 2A, isto é, com o catodo 6 no substrato 3 e o anodo 4 no topo.
A camada de encapsulamento 7 se estende no topo da catodo 6 e é configurada para blindar umidade e/ou gases de sua superfície. A camada de encapsulamento 7 pode se estender substancialmente sobre as camadas abaixo, até as aberturas 8. Em uma realização típica, a camada de encapsulamento 7 tem uma espessura telefone celular de aproximadamente 10 μm da qual, por exemplo, 0,6 μm são de material selante e o restante é de revestimento protetor. A camada de encapsulamento 7 preferivelmente compreende uma camada de encapsulamento de filme fino.
Em uma realização, a camada de encapsulamento 7 compreende uma pilha NONON (N=nitreto, 0=óxido) ou similar, conforme descrito no pedido de patente W02003050895, que é aqui incorporado por referência. Este tipo de camada de encapsulamento 7 compreende sub- camadas empilhadas de materiais dielétricos, uma primeira e uma terceira sub-camadas, sendo preferivelmente nitreto de silício e a segunda sub-camada sendo preferivelmente selecionada entre óxido de silício, oxinitreto de silício, oxidofluoreto de silício, óxido de titânio, óxido de tântalo, óxido de zircônio, óxido de háfhio, óxido de alumínio ou qualquer mistura destes.
Em uma realização, a espessura da fonte de luz 2 é aproximadamente 200 μm.
Em uma realização de um método de acordo com a invenção, o catodo 6 e/ou a camada de encapsulamento 7 podem ser depositados no topo das camadas, conforme mostrado nas Figuras 2B e 3B, por qualquer método de produção adequado e são perfurados posteriormente com aberturas 8, de tal modo que o anodo 4 e OLED 5 interrompidos são isolados das aberturas 8, isto é, selados pelo catodo 6 e/ou camada de encapsulamento 7.
Vários métodos de produção podem ser adequados para perfurar o dispositivo de iluminação 1 com aberturas 8, dependendo dos materiais usados no dispositivo de iluminação 1, particularmente o material do OLED. Um laser de CO2 pode ser usado, o qual pode fazer, por exemplo, aberturas 8 com um diâmetro d de aproximadamente 40 μηι. Outros modos de perfuração incluem, por exemplo, perfuração por agulhas ou alfinetes; perfuração mecânica, centelha, areia, água ou laser; decapagem a úmido ou seco; etc.
Em uma realização vantajosa, um substrato 3 de resina sintética é usado conforme mostrado nas Figuras 3A e 3B. Com alguns materiais de resina sintética é difícil deter a umidade de penetrar através de um substrato 3 de resina sintética. Por esta razão, uma camada de encapsulamento 7 A adicional pode ser aplicada, selando as camadas acima da umidade. Substratos 3 de resina sintética, por exemplo, feitos de poliimida, podem ser feitos para serem conformáveis de modo relativamente livre, finos, flexíveis e transparentes.
Um exemplo vantajoso de uma realização de um dispositivo de iluminação 1 de acordo com a invenção, é ilustrado esquematicamente na Figura 4. O dispositivo de iluminação 1, conforme mostrado na Figura 4, é configurado para ser uma folha 12 compreendendo dispositivos de iluminação múltiplos. Antes do uso, um dispositivo de iluminação 1 pode ser cortado a partir da folha 12, por exemplo, próximo a uma linha de corte 13. Um emplastro 11 pode também ser rasgado a partir da folha 12, onde a linha 13 é uma linha perfurada 13 ou algum outro tipo de linha 13. Preferivelmente, nenhum OLED 5 está presente próximo à linha 13, de tal modo que este permanecerá selado. Também o anodo 4 pode ser configurado de tal modo que as linhas 13 não cruzem uma outra camada. Nesta realização, por exemplo, áreas de separação relativamente grandes do substrato 3 não são cobertas pelo anodo 4, de tal modo que o substrato 3 pode ser separado entre os anodos 4. Por exemplo, as linhas 13 desenhadas podem ser colocadas em áreas separadas para indicar onde separar um dispositivo de iluminação 1 da folha 12. Em uma realização vantajosa, as aberturas 8 podem ser convenientemente usadas para rasgar uma parte da folha de dispositivo de iluminação múltiplo 12, onde o OLED 5 já está selado das aberturas 8, como na realização mostrada na Figura 1B. Naturalmente, é também possível, por exemplo, cortar ou rasgar um dispositivo de iluminação 1 sem usar uma linha 13. A folha 12 e os dispositivos de iluminação 1 separados podem ser desenhados em qualquer forma e/ou modelo. Isto torna possível, por exemplo, pré conformar o dispositivo de iluminação 1 para cobrir partes grandes bem como pequenas do corpo, em locais que são fáceis ou difíceis de alcançar. Deste modo, é possível tratar grandes queimaduras nas costas bem como pequenas rugas faciais, por exemplo, por meio da mesma folha 12 ou partes desta.
Uma bateria ou fonte de alimentação 14 do dispositivo de iluminação 1 pode ser quase tão fina quanto o próprio dispositivo de iluminação. A bateria 14 pode ser uma bateria recarregável 14, de tal modo que é possível reutilizar a bateria 14 múltiplas vezes, ou pode ser integrada ao dispositivo de iluminação 1, dependendo do tipo e/ou uso preferido. A bateria 14 pode ser qualquer tipo de bateria 14, por exemplo, um tipo químico de bateria 14, mas também, por exemplo, um capacitor ou qualquer fonte de potência elétrica que possa prover uma corrente elétrica através do dispositivo de iluminação 1. Exemplos de supridores de potência elétrica podem ser várias espécies de sistemas de NiMH. Sistemas de íon de lítio e células combustíveis podem também ser providos. Por exemplo, os tipos "convencionais" podem ser usados no caso de íon de lítio e também os sistemas do tipo polímero e gel. Baterias de estado sólido podem ser desejáveis, por exemplo, porque não vazam e estas podem ser providas, por exemplo, em substratos rígidos ou sobre substratos flexíveis (polímero) ou outros tipos de substratos. Aqueles especialistas na técnica verificarão que fontes de potência múltiplas podem ser adequadas dentro do escopo da invenção.
Em uma realização preferida, baterias de lithylene 14, preferivelmente recarregáveis, são usadas para o dispositivo de iluminação 1. Vantajosamente, estes sistemas podem ser pré conformados e plenamente integrados na resina sintética e/ou invólucro eletrônico de praticamente qualquer forma. Este tipo de bateria 14 pode receber qualquer forma desejada em princípio e ter uma espessura de, por exemplo, aproximadamente 1 mm. A fonte de alimentação pode ser de aproximadamente 3,8 V e as baterias de lithylene podem, por exemplo, ser conectadas em série para aumentar a tensão se níveis mais altos são comercialmente ou terapeuticamente interessantes. Uma bateria de lithylene típica 14 pode fornecer, por exemplo, aproximadamente 1200 mAh e fornecer um poliled tendo uma área de superfície de aproximadamente 100 cm e emitir luz a aproximadamente 50 Cd/m com corrente elétrica por aproximadamente 24 horas, com uma eficiência de aproximadamente 10 cd/A.
Uma das vantagens da bateria de lithylene 14 é que estas baterias 14 podem ser facilmente empilhadas, de tal modo que o tempo de operação do dispositivo de iluminação 1 pode ser estendido. Ainda mais, baterias de lithylene 14 permitem uma liberdade vantajosa de projeto, e a bateria 14 pode, por exemplo, ser perfurada e ser posicionada no topo do dispositivo de iluminação 1. Conforme mostrado na Figura 4, uma realização de um dispositivo de iluminação 1 compreende uma bateria 14 onde orifícios 15 são providos, os quais correspondem a aberturas 8. Os orifícios de bateria 15 são configurados do mesmo modo que as aberturas 8, de tal modo que fluidos corpóreos e/ou gases podem passar através. A combinação e/ou conexão da bateria 14 e do dispositivo de iluminação 1 é preferivelmente relativamente sólida e permanecerá conectada à pele durante movimento pesado, por exemplo, em esportes, e/ou quando se choca contra objetos e/ou quando é colocada entre cargas, por exemplo, quando uma pessoa senta sobre o dispositivo de iluminação 1.
Em certos aspectos, a bateria 14 pode ser fixamente conectada e/ou integrada ao dispositivo de iluminação 1, por exemplo, de tal modo que pode ser descartada juntamente com o dispositivo de iluminação 1 após o uso. Também o dispositivo de iluminação 1 pode ser provido de eletricidade por outros meios além da bateria 14, tal como a rede elétrica local, energia solar, carga de indução, etc.
Em um outro aspecto, o dispositivo de iluminação 1 pode ser usado como uma cobertura do corpo e portanto, configurado para ser pelo menos parcialmente flexível. O dispositivo de iluminação 1 pode ser configurado de tal modo que seja usado como um emplastro, bandagem ou peça de roupa. Elementos similares usados em emplastros, bandagens ou roupas podem ser integrados ao dispositivo de iluminação 1. Para uso conveniente, por exemplo, para usuários domésticos, o dispositivo de iluminação 1 é configurado para ser descartável, isto é, feito de materiais baratos, relativamente leves e/ou configurados para uso relativamente curto.
Em uma realização, a fonte de luz 2 compreende pelo menos uma célula solar de polímero 2, isto é, um dispositivo fotovoltaico orgânico 2. Estes dispositivos 2 têm uma construção similar e características como dispositivos de iluminação OLED 2, falando em geral uma camada orgânica 5 entre dois eletrodos 4, 6, e a descrição acima pode ser aplicada analogamente a dispositivos fotovoltaicos orgânicos 2 configurados para converter luz em eletricidade. Aqui, as células solares 2 podem, por exemplo, ser convenientemente aplicadas em combinação com um substrato 3 que é pelo menos parcialmente feito de metal. Aplicações para um dispositivo de iluminação 1 compreendendo dispositivos fotovoltaicos orgânicos 2 incluem, por exemplo, aplicações para esportes externos, Sistemas de Posicionamento Global, rádios, etc. Combinações de dispositivos fotovoltaicos orgânicos 5 com OLEDs 5 podem também ser configuradas, por exemplo, o dispositivo de iluminação 1 compreendendo um dispositivo fotovoltaico orgânico 5 que fornece potência ao dispositivo de iluminação 1, compreendendo o OLED 5.
Em uma outra realização, diferentes OLEDs 5 são aplicados, por exemplo, com diferentes comprimentos de onda. Ainda mais, um controle de comprimento de onda, intensidade, e/ou temperatura pode ser conectado ao dispositivo de iluminação 1 de tal modo que configurações de cor preferidas correspondendo ao método de cura preferido podem ser aplicadas.
Obviamente, palavras tais como "topo" ou "fundo" são meramente usadas para fins de referência referindo-se às posições nos desenhos. Dispositivos de acordo com a presente invenção podem ser aplicados e usados em qualquer orientação desejada.
Será óbvio que a invenção não está limitada de qualquer maneira às realizações típicas que são apresentadas na descrição e desenhos. Muitas variações e combinações são possíveis dentro da estrutura de trabalho da invenção, conforme delineado pelas reivindicações. Especialmente combinações de aspectos e realizações conforme mostradas são consideradas para serem descritas aqui. As figuras não são necessariamente em escala verdadeira, por exemplo, as espessuras podem ter sido exageradas para maior clareza. Todas as variações comparáveis são entendidas como caindo dentro do escopo da invenção, conforme delineado pelas reivindicações.

Claims (17)

1. Dispositivo de iluminação, caracterizado pelo fato de compreender um substrato, pelo menos uma camada foto-orgânica, pelo menos duas camadas de eletrodo eletricamente separadas pela citada pelo menos uma camada foto-orgânica, e pelo menos uma camada de encapsulamento, onde citada pelo menos uma camada foto-orgânica é posicionada entre citado substrato e citada pelo menos uma camada de encapsulamento, e onde aberturas múltiplas espaçadas afastadas da citada pelo menos uma camada foto-orgânica são providas através do dispositivo de iluminação para permitir que fluidos e/ou calor passem através.
2. Dispositivo de iluminação de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que pelo menos a citada pelo menos uma camada foto-orgânica é interrompida na área das aberturas e é selada das citadas aberturas, preferivelmente por pelo menos uma dentre citada pelo menos uma camada de encapsulamento e/ou pelo menos uma das citadas pelo menos duas camadas de eletrodo.
3. Dispositivo de iluminação de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que as aberturas são configuradas para passar através pelo menos do substrato e pelo menos de uma camada de encapsulamento.
4. Dispositivo de iluminação de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que as aberturas são configuradas para passar através de pelo menos um dos citados eletrodos.
5. Dispositivo de iluminação de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que uma primeira das citadas pelo menos duas camadas de eletrodo é uma camada de catodo que cobre citada camada foto-orgânica, e onde uma segunda das citadas pelo menos duas camadas de eletrodo é uma camada de anodo que é coberta pela citada camada foto-orgânica.
6. Dispositivo de iluminação de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que pelo menos uma camada de encapsulamento compreende sub-camadas empilhadas de materiais dielétricos, onde preferivelmente uma primeira e uma terceira sub- camadas, são baseadas em nitreto de silício e preferivelmente uma segunda sub-camada entre citada primeira e terceira sub-camadas é selecionada dentre óxido de silício, oxinitreto de silício, oxidofluoreto de silício, óxido de titânio, óxido de tântalo, óxido de zircônio, óxido de háfnio, óxido de alumínio ou qualquer mistura destes.
7. Dispositivo de iluminação de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que uma fonte de alimentação ou pelo menos um circuito de conexão de fonte de alimentação é provido, a fonte de alimentação preferivelmente compreendendo uma bateria de lithylene com aberturas correspondentes.
8. Dispositivo de iluminação de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que pelo menos uma área de rasgamento é provida compreendendo um elemento de extremidade fraca, tais como aberturas ou ranhuras, cuja área é preferivelmente configurada de tal modo que nenhuma camada foto-orgânica está presente na citada área.
9. Dispositivo de iluminação de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o substrato é substancialmente feito de vidro e/ou metal.
10. Dispositivo de iluminação de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que citada camada foto-orgânica e citadas pelo menos duas camadas de eletrodo se estendem entre pelo menos duas camadas de encapsulamento.
11. Dispositivo de iluminação de acordo com a reivindicação 10, caracterizado pelo fato de que o substrato é substancialmente constituído de resina sintética.
12. Dispositivo de iluminação de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de iluminação é pelo menos substancialmente flexível e/ou conformável a uma parte do corpo.
13. Dispositivo de iluminação de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que pelo menos uma camada foto-orgânica compreende pelo menos uma camada de OLED e/ou camada fotovoltaica orgânica.
14. Método para fabricar um dispositivo de iluminação, caracterizado pelo fato de que uma primeira camada de eletrodo é provida em um substrato e interrompida em áreas de perfuração, pelo menos uma camada foto- orgânica é provida na citada primeira camada de eletrodo e/ou citado substrato, e interrompida nas áreas de perfuração, uma segunda camada de eletrodo é provida cobrindo a pelo menos uma camada foto-orgânica e eletricamente separada da primeira camada de eletrodo, pelo menos uma camada de encapsulamento é provida cobrindo a pelo menos uma camada foto-orgânica e as camadas de eletrodo, e o dispositivo de iluminação é perfurado nas áreas de perfuração.
15. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que pelo menos uma segunda camada de encapsulamento é provida no lado oposto à outra camada de encapsulamento, de tal modo que a estrutura foto-orgânica e os eletrodos se estendem entre as camadas de encapsulamento.
16. Método de acordo com a reivindicação 14 ou 15, caracterizado pelo fato de que o dispositivo é perfurado usando um laser, preferivelmente um laser de CO2.
17. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações -14 a 16, caracterizado pelo fato de que a pelo menos uma camada foto- orgânica compreende pelo menos uma camada de OLED e/ou camada fotovoltaica orgânica.
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