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웨어러블 유기화학센서 기술 동향 및 전망 원문보기

방송과 미디어 = Broadcasting and media magazine, v.20 no.2, 2015년, pp.43 - 53  

신을용 (동국대학교) ,  노용영 (동국대학교)

초록
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차세대 모바일 기술의 새로운 형태인 웨어러블 디바이스는 현재 많은 ICT분야의 기업뿐만 아니라 스포츠 관련 기업들까지 다양한 제품을 출시하고 있다. 본 기고문에서는 이러한 시점에서 웨어러블 디바이스용 유기전자소자에 대한 기술동향을 정리하고 이에 대한 향후 전망에 대해서 논의하고자 한다. 특히 다양한 환경을 모니터링 할 수 있는 웨어러블 디바이스형태의 화학 감지 센서에 대한 소재, 소자 및 공정기술에 대한 기술동향에 대해서 보고하고자 한다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 장에서는 웨어러블 유기 화학 센서의 최근 기술 동향과 전망에 대해 소개하려 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
웨어러블 디바이스의 정의는 무엇인가요? 이러한 새로운 형식의 디바이스 시장은 삼성전자, 애플, 구글 등과 같은 ICT분야의 기술 선도 기업뿐만 아니라 나이키, 리복, 아디다스 같은 스포츠 관련 기업들까지 포함하는 다양한 영역에서 혁신적인 아이디어를 표현하는 제품들이 출시되고 있다[1]. 웨어러블 디바이스는 사용자가 이동 중에 자유롭게 사용하기 위해 신체나 의복에 착용할 수 있도록 작고 가볍게 개발된 차세대 PC이다. 웨어러블 디바이스는 스마트폰과 같이 휴대하는 형태의 제품으로 안경, 시계, 팔찌 형태의 디바이스를 ‘포터블(portable)’로 패치와 같이 피부에 직접 부착할 수 있는 형태의 ‘어태처블(attachable)’ 그리고 인간의 신체에 직접 이식하거나 복용하는 형태의 ‘이터블(eatable)’의 세가지로 분류된다[2].
현재 유기화학센서에 대해 보고된 논문들의 한계점을 극복하기 위해서 해야할 것은 무엇인가요? 하지만 현재 유기화학센서에 대해 보고된 논문들을 보면 검출하는 가스나 화학 물질에 비해 센서에 사용되는 유기 반도체가 한정적인 것을 볼 수 있다. 그래서 다양한 가스 및 화학 물질을 감지하기 위한 센서를 만들기 위해서는 유기 반도체 물질의 연구가 먼저 필요할 것으로 보인다. 그리고 웨어러블 디바이스에 적용되기 위해서는 센서부분도 휘어져야겠지만, 센서에서 나오는 정보를 표기할 디스플레이나 전송할 RFID같은 부분, 또 센서를 작동시키는 배터리 부분까지 모두 웨어러블이 적용되어야 가능할 것으로 보인다.
웨어러블 디바이스의 3가지 분류 방법은 무엇인가요? 웨어러블 디바이스는 사용자가 이동 중에 자유롭게 사용하기 위해 신체나 의복에 착용할 수 있도록 작고 가볍게 개발된 차세대 PC이다. 웨어러블 디바이스는 스마트폰과 같이 휴대하는 형태의 제품으로 안경, 시계, 팔찌 형태의 디바이스를 ‘포터블(portable)’로 패치와 같이 피부에 직접 부착할 수 있는 형태의 ‘어태처블(attachable)’ 그리고 인간의 신체에 직접 이식하거나 복용하는 형태의 ‘이터블(eatable)’의 세가지로 분류된다[2]. 웨어러블 디바이스는 단어 그대로 ‘착용하는 전자기기’를 뜻한다.
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참고문헌 (19)

  1. 강석희, 플렉시블/웨어러블 일렉트로닉스 최신 연구동향, 대한용접.접합학회 2014 

  2. 전황수, 차세대 PC 웨어러블 디바이스 시장 및 개발 동향, 정보통신산업진흥원 2014 

  3. 김대건, 웨어러블 디바이스 동향과 시사점, 정보통신정책연구원 2013 

  4. 토픽 브리핑 CES2015의 "IoT,웨어러블,스마트카 트렌드" ITWorld 2015 

  5. 유광수, 가스센서의 종류와 개발동향, 전기전자재료, 제 17권 1호 2004 

  6. 공호열, 유기박막트랜지스터;화학가스센서, 화학세계 2013 

  7. C, Liao et al. Poly. Rev. 53, 3, 2013 

  8. D. Elkington et al. Electronics. 3, 234, 2014 

  9. P. Lin et al. Adv. Mater. 24, 34, 2012 

  10. T. Someya et al. Adv. Mater. 22, 3799, 2010 

  11. H. -W. Zan et al. IEEE. Sens. Jour. 12, 3, 2012 

  12. C. Bartic et al. Sens. Actuators. B. 83, 115, 2002 

  13. G. Scarpa et al. Sensor. 10, 2262, 2010 

  14. J. W. Jeong et al. Sens. Actuators. B. 146, 40, 2010 

  15. B. Li et al. Nano. Lett. 8, 11, 2008 

  16. X. Li et al. Sens. Actuators. B. 176, 1191, 2013 

  17. M. E. Roberts et al. Chem. Mater. 20, 7332, 2008 

  18. D. C. Wedge et al. Sens. Actuators. B. 143, 365, 2009 

  19. M. Y. Lee et al. Adv. Mater. 27, 1540, 2015 

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