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박막형 형광체의 기술 개발 동향과 향후 전망 원문보기

인포메이션 디스플레이 = Information display, v.11 no.1, 2010년, pp.31 - 36  

도영락 (국민대학교 자연과학대학 생명나노화학과)

초록이 없습니다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그러나 박막 형광체가 기존의 파우더 형광체를 대체하려면 파우더 형광체보다 효율이 우수하거나 훨씬 저가의 제조 공정이 요구된다. 따라서 본 논문은 이러한 박막 형광체의 효율을 높여줄 수 있는 방법에 대한 연구와 향후 박막 형광체의 발전 방향에 대하여 살펴보았다.
  • 그리고 외부 추출 효율은 박막 형광체에서 빛이 빠져나오는 효율을 말한다. 또한 박막의 두께의 변화에 의한 박막 형광체의 최적화된 부피에 의한 효율 향상 등 세 가지 요소들의 상호 보완적으로 외부 추출효율을 올릴 수 있도록 조합하여 파우더 형광체 막과 효율 비교를 하고자 한다. 다음은 이러한 요소에 대한 증가 시키는 방법에 대하여 살펴보았다.
  • 형광체에서 내부 양자 효율을 높이는 방법에 대해서는 이미 파우더 형태의 형광체의 연구에 의해서 결정성, 입자크기, 그리고 활성제의 농도의 조절 등 여러 가지 내부 양자 효율을 높이는 인자들에 대하여 이미 오래전부터 많이 알려져 왔다. 본 논문에서는 이러한 인자들이 박막 형광체에 미치는 영향에 대하여 알아보기 위하여 가장 간단하면서 쉽게 박막 형광체를 제조할 수 있는 sol-gel spin coating 방법으로 Y2O3:Eu3+의 적색 박막 형광체를 제조하여 Activator의 농도 조절, post-annealing 온도의 조절, flux의 영향 등에 대하여 연구하였다.

가설 설정

  • 만약 빛의 방출이 한 쪽 면으로부터 측정되고 기판으로부터 반사되지 않는다고 가정 할 경우 이상적으로 평탄한 Y2O3:Eu3+ 박막 형광체의 콘에서 나오는 빛의 단지 7.2%정도일 것이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
형광체를 사용하는 기존의 디스플레이와 램프가 사용하는 형광체 종류는? 형광체는 형태에 따라서 파우더 형광체와 박막 형광체로 나눌 수 있다. 형광체를 사용하는 기존의 디스플레이와 램프의 경우에는 대부분 파우더 형광체를 사용하고 있다. 그 이유는 박막 형광체의 낮은 효율 때문이다.
형광체를 사용하는 기존의 디스플레이와 램프가 대부분 파우더 형광체를 사용하는 이유는? 형광체를 사용하는 기존의 디스플레이와 램프의 경우에는 대부분 파우더 형광체를 사용하고 있다. 그 이유는 박막 형광체의 낮은 효율 때문이다. 그러나 최근 FED와 PDP와 같은 평판 디스플레이(FPDs, Flat Panel Displays)에서 박막형광체의 사용에 관심이 증가하고 있다.
형광체를 형태에 따라서 무엇으로 나눌 수 있는가? 형광체는 형태에 따라서 파우더 형광체와 박막 형광체로 나눌 수 있다. 형광체를 사용하는 기존의 디스플레이와 램프의 경우에는 대부분 파우더 형광체를 사용하고 있다.
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참고문헌 (13)

  1. S. L. Jones, D. Kumar, K.-G. Cho, R. Singh, and P. H. Holloway, Displays, 19, 151 (1999). 

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  3. K. G. Cho, D. Kumar, D. G. Lee, S. L. Jones, P. H. Holloway, and R. K. Singh, Appl. Phys. Lett., 71, 3335 (1997). 

  4. R. K. Singh, Z, Chen, D. Kumar, K. Cho, and M. Ollinger, Appl. Surf. Sci. , 197-198, 321 (2002). 

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  6. K.-S. Sohn, N. Shin, Y.-C. Kim, and Y. R. Do, Appl. Phys. Lett., 85, 55 (2004). 

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  11. J. Y. Cho, Y.-D. Huh, and Y. R. Do, Appl. Phys. Lett., 89, 131915 (2006). 

  12. J. R. Oh, H. K. Park, and Y. R. Do, Electrochem. Solid State Lett., 12, J58 (2009). 

  13. J. R. Oh Y. K. Lee, H. K. Park, and Y. R. Do, J. Appl. Phys., 105, 043103 (2009). 

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