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프린터블 전극용 금속나노소재 연구 동향 원문보기

E<SUP>2</SUP>M : Electrical & Electronic materials = 전기 전자와 첨단 소재, v.31 no.4, 2018년, pp.8 - 16  

정선호 (한국화학연구원 화학소재연구본부)

초록이 없습니다.

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문제 정의

  • 열처리 공정을 통해 금속 나노입자층을 고전도성 전극층으로 제조할 때, 금속나노입자의 물리/화학적 물성과 후열처리 공정성은 밀접한 관련성을 가지고 있다. 본고에서는금속소재에 대한 최근 연구동향을 살펴보고자 한다.
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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
다양한 프린팅 공정을 통해 전극을 제작하기 위해 필요한 것은? 기존 스크린 프린팅 공정을 포함하는 다양한 프린팅 공정을 통해 전극을 제작하기 위해 적합한 유변 특성을 가지는 잉크 및 페이스트가 필요하다. 유변 특성은 금속입자 함량, 분산재 종류 및 함량, 바인더 종류 및 함량 등의 다양한 인자들에 의해서 제어가 가능하다.
금속나노입자의 물리화학적 물성과 후열처리 공정이란? 유변 특성은 금속입자 함량, 분산재 종류 및 함량, 바인더 종류 및 함량 등의 다양한 인자들에 의해서 제어가 가능하다. 전극 물성을 제어하기 위한 가장 중요한 인자는 금속나노입자의 물리화학적 물성과 후열처리 공정이다. 열처리 공정을 통해 금속 나노입자층을 고전도성 전극층으로 제조할 때, 금속나노입자의 물리/화학적 물성과 후열처리 공정성은 밀접한 관련성을 가지고 있다.
전도성 고분자의 특징 및 장단점과 단점을 보완한 소재의 장단점은? 하지만, 금속소재의 전기전도도에 비해서는 낮은 특성을 보이고 있으며, 안정성 측면에서 제약점을 가지고 있다. 카본나노튜브 및 그래핀으로 대표되는 카본소재의 경우, 높은 전도성, 우수한 안정성 및 공정 용이성 등의 많은 장점을 가지고 있다. 카본소재의 분산을 위한 다양한 계면활성제 및 분산재들이 제시되고 있으며, 저점도 잉크 및 고점도 페이스트제조를 위한 화학적 기법 역시 많은 연구가 이루어지고 있다. 하지만, 프린팅 전극의 전도도가 카본소재 자체의 전기적 물성이 아닌 카본 소재 간의 전기적 연결성에 의해 좌우된다. 이로 인해 전극의 전도도가 제한적이라는 한계점을 지니고 있다. 그래핀 산화물이 아닌 고전 도성 그래핀을 이용하여 페이스트를 제조하고 급속 광소성을 통해 전극을 형성하는 경우, 103S/cm에 근접하는 전도도가 보고되었다 [3].
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