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용액 공정 OLED의 기술 동향 원문보기

인포메이션 디스플레이 = Information display, v.10 no.4, 2009년, pp.22 - 30  

진병두 (단국대학교 고분자시스템공학부)

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문제 정의

  • 그럼에도 불구하고, 본래 고분자와 저분자 모두 기술적으로는 밀접하게 얽혀 있어, 저분자 OLED 에서 연구/개발되는 새로운 인광 발광재료나 엑시톤 밀폐 등의 기법이 고분자 및 하이브리드 형의 소자에 적용되어 대면적의 소자기술 발전을 앞당길 것으로 기대할 수 있다. 본 고에서는 용액공정에 의해 소자 형성이 가능한 저분자, 올리고머, 고분자 및 덴드리머 등의 초분자(supramolecule) 재료와 소자의 개발 동향에 대해 다루고 용액공정 재료에 대해 적용할 수 있는 박막형성 및 패터닝 기술에 대해 소개하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고분자 OLED의 약점은 무엇인가? 최근의 저분자 OLED 디스플레이 소자의 급속한 특성과 수명개선은 두께 제어에 의한 발광영역의 조절 등 소자의 물리현상에 대한 이해와 그에 기초한 재료 최적화에 힘입은 바 크다. 이에 비해 고분자 OLED에서는 발광고분자의 단일 층에 코팅을 통한 필름 형성성을 높이는 역할, 전하 주입 및 수송능력, 여기자 발생과 발광 등의 여러 기능이 집적화되어 있기 때문에, 저분자 OLED에서처럼 combinatorial 적인 해석수법을 취하기 어렵다는 약점이 있다. 그럼에도 불구하고, 본래 고분자와 저분자 모두 기술적으로는 밀접하게 얽혀 있어, 저분자 OLED 에서 연구/개발되는 새로운 인광 발광재료나 엑시톤 밀폐 등의 기법이 고분자 및 하이브리드 형의 소자에 적용되어 대면적의 소자기술 발전을 앞당길 것으로 기대할 수 있다.
OLED란 무엇인가? Organic Light Emitting Device (OLED) 는 수 층의 발광성 유기 화합물을 양극과 음극사이에 형성한 후 전기적으로 여기시켜 그 발광을 이용하는 디스플레이로서 자발광형 디스플레이 중 가장 각광받는 차세대 기술이며, 넓은 시야각, 10 μs 이하의 빠른 응답속도, 초경량/박형이 가능한 장점을 갖고 있다. 전세계적으로 학계 및 산업체에서 관련된 새로운 고성능 유기재료의 개발, 소자의 전자 물리적 특성, 풀 컬러화 공정기술, 고성능 능동형(active) 소자의 설계 및 제작 공정, 유연(flexible) 박막에의 응용 등 방대한 분야에서의 기술개발이 추진되고 있으며 수동형(passive) 디스플레이로서의 상용화가 시작된지 수년 만에 본격적인 능동형의 제품이 출시되고 있어 향후 시장진출 및 확보 전망도 매우 밝다고 볼 수 있다.
OLED는 어떤 분야에서 기술 개발이 이루어지고 있는가? Organic Light Emitting Device (OLED) 는 수 층의 발광성 유기 화합물을 양극과 음극사이에 형성한 후 전기적으로 여기시켜 그 발광을 이용하는 디스플레이로서 자발광형 디스플레이 중 가장 각광받는 차세대 기술이며, 넓은 시야각, 10 μs 이하의 빠른 응답속도, 초경량/박형이 가능한 장점을 갖고 있다. 전세계적으로 학계 및 산업체에서 관련된 새로운 고성능 유기재료의 개발, 소자의 전자 물리적 특성, 풀 컬러화 공정기술, 고성능 능동형(active) 소자의 설계 및 제작 공정, 유연(flexible) 박막에의 응용 등 방대한 분야에서의 기술개발이 추진되고 있으며 수동형(passive) 디스플레이로서의 상용화가 시작된지 수년 만에 본격적인 능동형의 제품이 출시되고 있어 향후 시장진출 및 확보 전망도 매우 밝다고 볼 수 있다. 향후 유연기판에도 적용이 가능한 첨단재료 개발과 고해상도, 색재현성의 대폭적인 개선을 위해서는 무엇보다도 특성이 더욱 우수한 발광재료 및 전하수송성 재료의 개발이 지속적으로 이루어져야 하고 재료의 특성에 대한 이해를 기반으로 한 소자 전기적 구조와 광학구조의 최적화, 유-무기 하이브리드/다양한 interface 구조제어 등도 필요하다.
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