[实用新型]一种可发光的书有效

专利信息
申请号: 201520136912.1 申请日: 2015-03-11
公开(公告)号: CN204622880U 公开(公告)日: 2015-09-09
发明(设计)人: 黄庆;王义飞;韩斌 申请(专利权)人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
主分类号: B42D1/00 分类号: B42D1/00;F21V33/00;D21H27/30;D21H21/14
代理公司: 北京鸿元知识产权代理有限公司 11327 代理人: 单英
地址: 315201 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 发光
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种可发光的书。

背景技术

在现代社会中随着科技水平的提高,数字科技已经悄然走进人类生活的各个方面。其中,数字出版的电子读物正在改变我们的阅读习惯,人们对电子书籍的需求量也与日俱增。随着网络和科技的普及,电子书籍的阅读方式多样化,例如,不仅可以通过电脑在网络中阅读到大量的在线电子文本,还能运用手机等其他带有阅读功能的电子设备阅读想要的文本信息。但是,电子书籍的阅读存在如下问题:(1)人们在长期注视电脑屏幕或数字终端的电子显示屏时精神高度集中而使眨眼的次数明显降低,这将影响保护眼表的润滑物质—泪液膜的工作,从而损害人们眼部润滑系统,导致眼科疾病;(2)电子屏幕在使用过程中会发生亮度变化及闪烁,人眼的睫状肌也将随之时刻调节运动而高度紧张,使晶状体过度屈曲,屈光度增加,时间一长易导致睫状肌痉挛,造成调节性近视,尤其是对于少年儿童,由于视觉系统发育还不成熟,控制眼睛闭合的肌肉和控制瞳孔的收缩能力不如成年人,比成年人更容易产生视觉疲劳,从而演变成真性近视。

与电子书籍相比,传统纸质书籍也具有文字、图像、色彩和版式四大基本元素,其内容的系统性和整体性更强,更利于读者思考,另外还具有如下特点:(1)电子书籍的阅读依赖电子设备,当电子设备发生故障时阅读无法进行,纸质书籍的阅读却不受该限制,因此使用更自由;(2)人们可以很容易地在纸质书籍中做笔记标注等操作,可是对于电子书籍而言,需要具有对数字阅读器的基本操作能力,这对于部分读者造成使用困难;(3)一般而言,纸质书籍的使用效率高于电子书籍的关于使用效率,例如,具有相同阅读水平的人分别在同一纸质书籍和电子书籍中找出一段相同的内容并作相同的笔记内容,电子书籍的使用效率要低于纸质书籍;(4)一般而言,阅读电子书籍时漏读、错读等现象多于纸质书籍,另外由于电子设备自身原因造成的断电、亮度调节等也易引起漏读、错读等现象。因此,纸质书籍作为一种重要的阅读载体而被广大读者所接受。

在飞速发展的当今社会,纸质书籍设计也逐渐多元化,在努力将文化知识有效传递给读者的同时致力于提高读者的审美品味,让整个“阅读”的过程转换为“悦读”的体验。

目前,当人们阅读纸质书籍时,在黑暗或者光线较弱环境中则很难阅读、书写或绘画等;另外,在黑暗或光线较弱环境中阅读、书写或绘画会损伤人们的眼睛,造成视力下降。因此,人们在黑暗或光线较暗的环境中阅读时需要使用照明灯具,但是明亮的灯光会影响他人,另外若遭遇突然停电,也会迫使阅读中止。

实用新型内容

针对上述纸质书籍在黑暗或者光线较弱环境中不便阅读、书写或绘画等问题,本实用新型提供了一种可发光的书,能够克服人们在黑暗或者光线较弱环境中阅读、书写或绘画等受到的限制,使用方便。

本实用新型的技术方案为:

一种可发光的书,包括若干页纸张,在纸张一侧进行装订,称为装订侧,其特征是:还包括电源;

所述的纸张为多层结构,自上而下依次为上绝缘层、上导电层、发光字层、下导电层以及下绝缘层;所述的上绝缘层、下绝缘层、上导电层以及下导电层具有光透过性;

所述的上、下导电层分别连接电源正负极;

所述的发光字层是具有导电性的文字层,其中嵌入若干个微纳发光元件;

工作状态时,电源供电,电流经上、下导电层流经微纳发光元件,微纳发光元件发光。

所述的导电层(包括上导电层与下导电层)中含有导电材料,具有导电性。所述的导电材料不限,包括微纳米尺寸的金属粉等材料。

所述的绝缘层(包括上绝缘层与下绝缘层)由绝缘材料制成,所述绝缘材料不限,包括聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、二氧化硅、氮化硅等绝缘层材料。

所述的微纳发光元件是指具有微纳米尺寸的电致发光元件,即,当电流流经该微纳发光元件时,微纳发光元件发光。所述的微纳发光元件不限,包括微纳LED发光元件或者微纳OLED发光元件等。

所述的发光字层用于记载文字,该层具有导电性,同时微纳发光元件嵌入该层中,电流通过该层时可流经微纳发光元件。所述的发光字层可以选用导电材料制成。为了节约导电材料,所述的发光字层中嵌入微纳发光元件的部分采用导电材料制成,从而使电流流经微纳发光元件。

所述的微纳发光元件嵌入文字层中的方法不限,包括通过3D打印、印刷、涂覆等方法。所述微纳发光元件在文字层中的嵌入深度不限,可以在文字层的表面,也可以在文字层厚度范围内的一定深度。

所述的上、下导电层的制备方法不限,包括通过3D打印、印刷、涂覆、喷射等方法制备在发光文字层表面。

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