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NTIS 바로가기고분자 과학과 기술 = Polymer science and technology, v.23 no.5, 2012년, pp.504 - 508
김태호 (삼성종합기술원)
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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양자점은 어떤 장점이 있는가? | 양자점은 organic light-emitting 물질에 비해 photo oxdiation에 강한 장점이 있기 때문에 dot 표면의 defect 을 없애도록 합성이 이루어진다면 LED의 높은 안전성도 기대할 수 있다. 따라서 그림 2에서와 같이 정공수송층으로 쓰이는 고분자층과 전자수송층을 각각 NIO와 ZnO: SnO2와 같은 무기산화막으로 대체하여 encap-free한 양자점 LED를 제작하여 1,950 cd/m2 , 0. | |
organic LED의 발생과정은? | 양자점은 CdSe와 같은 core 표면에 CdS나 ZnS와 같은 shell을 단일막 혹은 이중막으로 씌워 응용 목적에 맞게 core/shell 혹은 core/double shell 등의 형태로 합성하여 사용한다. LED에서는 organic LED와 마찬가지로 음극, 양극으로부터 주입된 전자와 정공이 각각 전자수송층과 정공수송층을 거쳐 발광 층인 양자점 내에서 만나 exciton을 형성하고, radiative decay를 통해 exciton들이 energy와 photon을 방출하게 된다. 전기발광 다이오드에서는 전하를 주입시켜 exciton을 생성해야 하므로, 주로 양자구속 효과(quantum confinement effect)를 일으켜 양자점 내에 전자와 정공의 recombination 확률을 높여주기 위하여 core/shell 또는 double shell 구조의 양자점을 액티브 층에 이용한다. | |
양자점 LED의 높은 안전성으로 어떤 휘도와 효율을 얻었는가? | 양자점은 organic light-emitting 물질에 비해 photo oxdiation에 강한 장점이 있기 때문에 dot 표면의 defect 을 없애도록 합성이 이루어진다면 LED의 높은 안전성도 기대할 수 있다. 따라서 그림 2에서와 같이 정공수송층으로 쓰이는 고분자층과 전자수송층을 각각 NIO와 ZnO: SnO2와 같은 무기산화막으로 대체하여 encap-free한 양자점 LED를 제작하여 1,950 cd/m2 , 0.09%에 해당하는 휘도와 효율을 얻었다. 13 최근에는 양자점의 표면을 둘러싸고 있는 유기 리간드까지 무기물질이나 atomic layer로 대체하여 all 무기 구조의 LED를 개발하려는 연구가 진행되고 있다. |
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