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논문 상세정보

표면 기능 부여용 특수 코팅 소재 기술 및 시장 현황 II

Technological Trend of Special Coating Materials for Surface functionalisation

초록이 없습니다.

본문요약 

문제 정의
  • 본고에서는 현재 국내외에서 큰 관심이 모으고 있으며 상업적인 적용성이 크게 확대되고 있는 표면 기능 부여용 코팅 소재에 대한 개요 및 시장 현황에 대해서 간략하게 살펴보았다.

    본고에서는 현재 국내외에서 큰 관심이 모으고 있으며 상업적인 적용성이 크게 확대되고 있는 표면 기능 부여용 코팅 소재에 대한 개요 및 시장 현황에 대해서 간략하게 살펴보았다. 전술한 것처럼 특수 코팅제는 국내외 많은 기업 및 연구 기관에서 새로운 용도에 부합하고 고부가가치를 얻을 수 있는 산업으로 간주되고 있으며 향후 화학분야에서 새로운 블루오션이 될 수 있는 산업군이다.

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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
OLED 소자
OLED 소자의 특징은 무엇인가?
OLED 소자는 빨강, 초록 파란색 및 백색을 자발적으로 발광할 수 있고, 높은 발광효율을 나타내며, 발전력소비량이 적고, 시야각이 넓으며, 화소의 빠른 응답속도를 보여지만, OLED 소자는 외부 수분이나 산소에 의해 발광재료의 산화등에 의해 수명이 단축

특히, 플렉시블, 웨어러블 디스플레이의 출현은 디스플레이 소재 있어서 유연성 및 용액코팅 공정이 가능한 유기발광다이오드 (Organic Light Emitting Diodes, OLEDs) 소재 및 소자의 개발을 촉진시키고 있다. OLED 소자는 빨강, 초록 파란색 및 백색을 자발적으로 발광할 수 있고, 높은 발광효율을 나타내며, 발전력소비량이 적고, 시야각이 넓으며, 화소의 빠른 응답속도를 보여지만, OLED 소자는 외부 수분이나 산소에 의해 발광재료의 산화등에 의해 수명이 단축되기 때문에, 봉지막 (encapsulation) 기술의 개발 필수적이다. 따라서 봉지막은 OLED 소자를 외부에서 유입되는 수분과 산소를 차단하여 소자 산화를 방지할 수 있어야 하며, 또한 외부로부터 가해지는 기계적, 물리적 충격으로부터 소자를 보호해야 한다.

봉지막
봉지막의 역할은 무엇인가?
OLED 소자를 외부에서 유입되는 수분과 산소를 차단하여 소자 산화를 방지할 수 있어야 하며, 또한 외부로부터 가해지는 기계적, 물리적 충격으로부터 소자를 보호

OLED 소자는 빨강, 초록 파란색 및 백색을 자발적으로 발광할 수 있고, 높은 발광효율을 나타내며, 발전력소비량이 적고, 시야각이 넓으며, 화소의 빠른 응답속도를 보여지만, OLED 소자는 외부 수분이나 산소에 의해 발광재료의 산화등에 의해 수명이 단축되기 때문에, 봉지막 (encapsulation) 기술의 개발 필수적이다. 따라서 봉지막은 OLED 소자를 외부에서 유입되는 수분과 산소를 차단하여 소자 산화를 방지할 수 있어야 하며, 또한 외부로부터 가해지는 기계적, 물리적 충격으로부터 소자를 보호해야 한다.

상용화된 유기 실란화합물
상용화된 유기 실란화합물의 중합도와 고형분을 높이는 것이 어려운 이유는 무엇인가?
제조된 유무기 하이브리드 물질이 낮은 경화 온도 (100oC 이하) 및 빠른 경화 속도 및 지촉 건조가 가능하게 하려면 유기 실란 화합물의 중합도가 매우 높아야 하거나 높은 고형분을 가지고 있어야 하지만, 높은 중합도와 고형분을 가지고 있는 유무기 하이브리드 물질은 판매가 불가능할 정도의 낮은 저장 안정성을 가지고 있으므로 중합도와 고형분을 높이는 데에는 한계가 있음

그러나 상용화된 유기 실란화합물들의 유기 관능기의 분자량은 크지 않으며, 그 종류도 다양하지 않기 때문에 목적으로 하는 표면에 우수한 부착력과 균질한 코팅면을 형성하는 것은 한계가 있음. 또한 제조된 유무기 하이브리드 물질이 낮은 경화 온도 (100oC 이하) 및 빠른 경화 속도 및 지촉 건조가 가능하게 하려면 유기 실란 화합물의 중합도가 매우 높아야 하거나 높은 고형분을 가지고 있어야 하지만, 높은 중합도와 고형분을 가지고 있는 유무기 하이브리드 물질은 판매가 불가능할 정도의 낮은 저장 안정성을 가지고 있으므로 중합도와 고형분을 높이는 데에는 한계가 있음. 따라서 상용화된 유기 실란화합물을 이용한 단순한 Hydrolysis-condensation 중합 공정으로 제조되는 유무기하이브리드 물질은 이러한 한계로 인해서 현재 산업계에서 요구하는 높은 표면 물성을 나타내면서도 지촉건조, 저온 경화가 가능한 유무기 하이브리드 코팅 소재 개발이 매우 어렵다.

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참고문헌 (11)

  1. 1. The Freedonia Group, World Paint & Coatings, 2012. 
  2. 2. 한국페인트잉크공업협동조합 2011년 페인트 성분별 생산실적 (2012). 
  3. 3. 씨스켐닷컴(주) 최신 국내 및 세계의 코팅(Paints &Coatings)시장 및 환경규제 현황 보고서 (2006). 
  4. 4. 산업연구원, 관세청, BCC Research, Globla Markets and technologies for Paints and Coatings, 통계청 광업제조업조사 (2012). 
  5. 5. Fuji Chimera Research Institute, 2009 기능성 필름의 현황과 미래 전망 (2009). 
  6. 6. Elsevier Advanced Tech, Profile of the International Membrane Industry (2009). 
  7. 7. 한국과학기술정보연구원, 코팅/코팅제(2008). 
  8. 8. KIET, 기능성 코팅, 코팅 시장 현황과 장래전망 (2010). 
  9. 9. W.J. van Ooij, A. Seth, T. Mugada, G. Pan, D.W. Schaefer, A novel self priming coating for corrosion protection, in: Proceedings of the Third International Surface Engineering Congress, Orlando, FL, August 2-4 (2004). 
  10. 10. A. Seth, W.J. van Ooij, P. Puomi, Z. Yin, A. Ashirgade, S. Bafna, C. Shivane, Progress in Organic Coatings 58(3) 136 (2007). 
  11. 11. BCC research 2009, 소재기술백서 (2011). 

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