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초록

전통적 관점에서의 유기염료 혹은 색소재료는 섬유, 종이, 플라스틱, 가죽 등의 재료를 착색시키는 목적으로 사용되어 왔다. 하지만 최근에 이르러서는 이들 유기염료, 즉 색소재료를 이용하여 전자재료와 기록, 영상재료를 이용하는 하이테크산업 및 고성능산업에 대한 적용으로 중요한 관심 및 주목을 끌고 있다. 이 논문에서는 이런 내용을 바탕으로 하여 색소재료의 이용 및 색소재료화학에 대한 다양한 예와 설명을 제안하고자 한다. 고기능재료로서의 색소재료를 이용하기 위해서는 각각의 필요한 요구조건에 충족하기 위한 색소재료분자의 설계 및 합성이 필요하며, 이를 이용한 흥미로운 적용의 도전이 새로운 주목과 관심을 이끌고 있다. 이러한 관점에서 다음의 내용들은 학문적 그리고 산업적 관점에서 색소재료의 중요한 적용에 대한 필요한 연구내용 및 접근에 대해서 논하고자 한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The traditional application of organic dye provides the coloration effects toward various substrates such as textiles, paper, plastic, leather and so on. However, in recent years, these organic dyes, namely colorants, have a great attention in the high technology or high performance industries of el...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 내용에서는 전자 산업에서 핵심 소재로 사용되고 [2,3,8,11] 있는 기능성 색소에 대해서 Table 1에 분류된 분야 중에서 정보 기록 분야(CD, DVD, HD DVD, 프린터), 정보 표시 분야(LCD, PDP, OLED) 및 에너지 변환 분야(염료 감응형 태양전지)에서 사용되고 있는 색소 소재에 대해서 살펴보기로 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
기능성 색소라는 용어는 어떤 의미에서 사용하게 되었는가? 과거에는 색소의 색 자체만을 이용하여 화합물의 착색 재료로만 응용이 되었으나, 최근에는 전자 산업의 발달로 광전자 응용에 사용되는 특수 용도의 색소가 다양하게 요구되고 있다[1]. 기존의 착색 재료로서의 용도가 아니라 색소가 갖는 다양한 기능(광전도성, 선택적 광흡수, 형광, 인광, 이색성, 비선형 광학, 이광자 흡수 등)을 활용한다는 의미에서 기능성 색소라는 용어를 1981년 “기능성 색소의 화학”이라는 책이 출간된 이후 사용하게 되었다[1-3].
기능성 색소가 응용되는 분야에는 어떤 것들이 있는가? Table 1은 기능성 색소의 응용 분야를 나타내고 있다. 정보 기록분야, 정보 표시 분야, 에너지 변환 분야, 의료 진단 및 분석의 네분야로 분류하였다. 정보 기록 분야로는 CD-R, DVD-R, BD-R, HD DVD 등의 광기록 분야, 잉크젯용 잉크, 전자 사진용 유기 감광체, 토너, 감열·감압 기록지, 위조 방지 잉크 등 의 프린터 분야 등으로 분류하였고 정보 표시 분야로는 OLED, LCD용 컬러필터, PDP용필터(근적외선 차단 및 Neon 또는 Orange 차단 필름), 액정 재료, 전자 종이 등의 분야가 있으며, 에너지 변환분야로는 염료 감응형 태양전지, 색소 레이저, 비선형 광학 재료, 이광자 흡수 재료, 유기박막 트랜지스터, 유기분자전자 재료 등의 분야가 있고, 의료 진단및 분석 분야로는 PDT(Photodynamic Therapy), 진단시약, 생체 분석으로 다양하게 색소가 이용되고 있다[4-10].
색소재료는 무엇인가? 가시광선을 선택적으로 흡수 또는 반사하여 고유한 색을 나타내는 물질을 색소재료라고 정의하며, 가용성인 색소를 염료, 불용성인 색소를 안료라 한다. 합성염료가 개발되기 이전에는 동물, 식물, 광물 등의 천연물에서 색소를 얻어 착색제로 사용하였으나, 1856년 Perkin 이 최초의 합성염료(Mauveine)를 합성한 이후, 색소는 섬유, 플라스틱, 종이, 목재, 금속 등 다양한 기질들을 위한 착색 재료로써 광범위하게 사용되고 있다.
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참고문헌 (16)

  1. Zollinger, H., Color Chemistry, 3rd ed., Wiley-VCH, New York, NY(2003). 

  2. Tokita, S., Organic Colorants for Electronics, CMC(1998). 

  3. Kim, S. H., Functional Dyes, Elsevier, Oxford(2006). 

  4. Nakazumi, H., Functional Dyes in Advanced Technologies, CMC (2003). 

  5. Gregory, P., High-Technology Applications of Organic Colorants, Plenum Press, New York(1991). 

  6. Matsuoka, M., Infrared Adsorbing Dyes, Plenum Press, New York (1990). 

  7. Avakawa, H., Recent Advances in Research and Development for Dye - Sensitized solar cells, CMC(2001). 

  8. Hunger, K., Industrial Dyes, Wiley-VCH(2003). 

  9. Haughland, R. P., Handbook of Fluorescent Probes and Research Chemicals 6th ed., Molecular Probes Inc., (1996). 

  10. Mody T. D. and Sessler, J. L., Texaphyrins: a New Approaches to Drug Development, J. Porphyrins. Phthalocyanines, 5, 134-142(2001). 

  11. Sato, Y., Organic Electroluminescence Materials and Technologies, CMC(2004). 

  12. Nalwa, H. S. and Rohwes, L. S., Handbook of Luminescence, Display Materials, and Devices. vol. 1 : Organic Light Emitting Diodes, American scientific publishers(2003). 

  13. http://www.hitachi-hitec.com/global/science/fl/fl_acc_2.html. 

  14. Nazeeruddin, M. K., Kay, A., Humphry-Baker, R., Miller, E., Liska, P., Vlachopoulos, N. and Gratzel, M., Conversion of light to electricity by cis-X2bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylate)ruthenium(II) charge-transfer sensitizers (X Cl-, Br-, I-, CN-, and SCN-) on nanocrystalline titanium dioxide electrodes, J. Am. Chem. Soc., 115, 6382-6390(1993). 

  15. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Dye_Sensitized_ Solar_Cell_Scheme.png. 

  16. Nazeeruddin, M. K., Humphry-Baker, R., Liska, P. and Gratzel, M., Investigation of Sensitizer Adsorption and the Influence of Protons on Current and Voltage of a Dye-Sensitized Nanocrystalline $TiO_2$ Solar Cell, J. Phys. Chem. B, 107, 8981-8987(2003). 

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