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문제 정의

  • 본고에서는 그래핀의 최근 연구 동향과 함께 향후 투명전극으로의 응용 가능성에 대해 살펴보고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
그래핀이란 무엇인가? 최근 연구 개발되고 있는 그래핀 투명전극은 ITO 수준의 전기전도성, 투명도를 갖고 있으면서도 신축성과 유연성이 우수하여 학계 뿐만 아니라 산업계에서도 많은 주목을 받고 있다. 그래핀은 탄소원자들이 2차원의 육각 벌집모양의 배열을 이루고 있는 탄소원자 한 층 두께의 금속성 물질로서 흑연, 탄소나노튜브, 플러렌 등의 탄소 구조체를 구성하는 기본 물질이다([그림 1])[1~3]. 그래핀은 탄소 원자간의 강한 sp2 결합에 의해 구조적, 화학적으로 매우 안정하고 우수한 열전도도를 갖고 있다.
산화인듐주석의 단점은 무엇인가? 현재 사용 중인 대표적 투명전극인 산화인듐주석(Indium -Tin-Oxide, ITO)은 인듐의 고갈과 단가 상승 등의 문제와 함께 기계적 물성이 취약하여 플렉서블 디스플레이, 태양전지와 인셀 방식 터치패털 제조방식에 적용할 수 없는 단점을 가지고 있어 대체 물질 개발이 시급한 상황이다. 최근 연구 개발되고 있는 그래핀 투명전극은 ITO 수준의 전기전도성, 투명도를 갖고 있으면서도 신축성과 유연성이 우수하여 학계 뿐만 아니라 산업계에서도 많은 주목을 받고 있다.
대면적 그래핀 제조 방법 4 가지는 무엇인가? (1) 고품질 흑연으로 부터의 기계적 박리 (2) 흑연의 화학적 산화/환원 반응에 의한 그래핀 필름 제작 (3) SiC wafer로부터 Si의 선택적 승화를 이용한 그래핀 필름의 제작 (4) Ni, Cu 등의 금속 촉매를 이용한 그래핀 필름의 제작
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참고문헌 (20)

  1. A.K. Geim, K. S. Novoselov, Nature Materials 6, 183 (2007). 

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  4. 디피아이솔루션스, 차세대디스플레이사업단 보고서, 산업자원부 (2005). 

  5. K. S. Novoselov et al. Nature 438, 197 (2005). 

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  7. Y. M. Lin et al. Nano Letters, 9, 422 (2009). 

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  9. A K Geim and K S Novoselov, Nature Materials, 6, 183 (2007). 

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  11. X. Wang et al. Nano Letters 8, 323 (2008). 

  12. X. Wang et al. Angew. Chem. Int. Ed. 47, 2990 (2008). 

  13. D. A. Dikin et al. Nature 448, 457 (2007). 

  14. G. Eda, G. Fanchini, M. Chhowalla, Nat Nanotechnol 3, 270 (2008). 

  15. A. Reina et al, Nano Letters, 9, 30 (2009). 

  16. X. Li et al, Science 324, 1312 (2009). 

  17. Y. Lee et al. Nano Lett., 10, 490 (2010). 

  18. S. Bae et al. Nat. Nanotech., 5, 574 (2010). 

  19. B. J. Kim et al, Nano Lett. 10, 3464 (2010). 

  20. S. Jang et al, Nanotechnology, 21, 425201 (2010). 

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