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열 활성 지연 형광(TADF) 재료의 특허 분석
The Patent Analysis of Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials 원문보기

반도체디스플레이기술학회지 = Journal of the semiconductor & display technology, v.18 no.1, 2019년, pp.105 - 111  

조대성 (아주대 공과대학 화학공학과) ,  성민재 (아주대 공과대학 화학공학과) ,  김민호 (아주대 공과대학 화학공학과) ,  최승철 (아주대 대학원 에너지시스템공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The TADF (Thermally Activated Delayed Fluorescence)-based OLED patents were analyzed and 4410 of patents were selected at the first step. And 975 patents were screened at second step. Finally, 39 key patents were selected. Patent qualitative analysis was performed in these patents to find which of t...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 OLED의 TADF기술의 문제점을 해결하기 위한 최신 10년간의 특허를 분석했다. 또한, 대표 출원 기관별 TADF 물질 개발 현황을 조사하였다.
  • 또한, 대표 출원 기관별 TADF 물질 개발 현황을 조사하였다. 이를 통해 현재 TADF 기술의 발전 방향과 이 기술을 둘러싼 디스플레이 시장의 다양한 출원기관들의 특허 인용 관계를 관찰하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
TADF방식으로 발광하는 OLED소자란? 일본의 Adachi 등이 2012년에 TADF (Thermally Activated Delayed Fluorescence, 열 활성 지연 형광) 방식으로 발광하는 OLED 소자를 발표한다. 희귀금속류를 사용하지 않고, 인광과 같이 100%의 내부 양자효율을 가지는 경제성과 효율성을 개선한 소자가 개발된 것이다. 상온 혹은 소자의 열에너지에 의해 삼중항에서 일중항으로 여기자가 역계간 전이(Reverse Inter System Crossing; RISC)되고, 단일항 상태의 여기자가 바닥상태로 전이되면서 지연 형광발광을 한다[8-11].
OLED의 두 가지 발광방식은? OLED는 형광(Fluorescence)과 인광(Phosphore scence)이라는 방식으로 발광한다. 형광의 최대 내부 양자효율은 일중항 에서만 발광하므로 25%이며, 인광의 최대 내부 양자효율은 일중항과 삼중항 모두에서 발광 가능하므로 100%이다.
OLED의 장점에는 무엇이 있는가? OLED (Organic Light Emitting Diode)는 유기물 자체가 광원 이고, 전원이 가해지지 않으면 발광하지 않기 때문에 명암비가 무한대이다. 또한, 낮은 전압에서 구동이 가능하고 유연하며 인쇄공정으로 제작 가능하다. 현재 OLED 디스플레이는 기존의 LCD를 대체하여 크게 시장을 확장 중에 있다[1].
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참고문헌 (21)

  1. T.H. Han at al., "Extremely efficient flexible organic light-emitting diodes with modified graphene anode," Nat. Photon., 6(2), pp. 105-110, (2012). 

  2. H. Yersin and R. Czerwieniec, "Organometallic emitters for OLEDs. Triplet harvesting, singlet harvesting, case studies, and trends," In W. Brutting and C. Adachi, Eds., Physics of Organic Semiconductors, Weinheim, Germany: Wiley-VCH, p. 371, (2012). 

  3. B. Minaev, G. Baryshnikov, and H. Agren, "Principles of phosphorescent organic light emitting devices," Phys. Chem. Chem. Phys., 16(5), pp. 1719-1758, (2014). 

  4. C. Adachi, M.A. Baldo, M.E. Thompson, and S.R. Forrest, "Nearly 100% internal phosphorescence efficiency in an organic light-emitting device," J. Appl. Phys., 90(10), p. 5048, (2001). 

  5. Won Jae Lee, "Study on the Electrical Conduction Mechanism of Organic Light-Emitting Diodes (OLEDs)," Journal of the Semiconductor & Display Technology, 17(4), pp.6-11, (2018). 

  6. K. Masui, H. Nakanotani and C. Adachi, "Analysis of exciton annihilation in high-efficiency sky-blue organic light-emitting diodes with thermally activated delayed fluorescence," Organic Electronics, 14(11), pp. 2721-2726, (2013). 

  7. Sung Hyun Kim, Yoo Jin Lee, Ki Nam Byun, Sang Yun Jung, Bum Sung Lee, and Han Sung Yoo, "Characterization of High Efficient Red Phosphorescent OLEDs Fabricated on Flexible Substrates," Journal of the Semiconductor & Display Technology, 4(2), pp. 15-19, (2005). 

  8. H. Uoyama, K. Goushi, K. Shizu, H. Nomura, and C. Adachi, "Highly efficient organic light-emitting diodes from delayed fluorescence," Nat., 492, pp. 234-238, (2012). 

  9. B.D. Fernando, J.P. Thomas, and P.M. Andrew, "Photophysics of thermally activated delayed fluorescence molecules," Methods Appl. Fluoresc., 5(1), p. 012001, (2017). 

  10. L. Bergmann, D.M. Zink, S. Brase, T. Baumann, and D. Volz, "Metal-organic and organic TADF-materials: status, challenges and characterization," Top. Curr. Chem., 374(3), p. 22, (2016). 

  11. W. Li at al., "A twisting donor-acceptor molecule with an intercrossed excited state for highly efficient, deep-blue electroluminescence," Adv. Funct. Mater., 22(13), pp. 2797-2803, (2012). 

  12. S. Wang et al., "Achieving high power efficiency and low roll-off OLEDs based on energy transfer from thermally activated delayed excitons to fluorescent dopants," Chem. Commun., 51, pp. 11972-11975, (2015). 

  13. Ji Geun Chang, Sang Baie Shine, Jong Myoung Ahn, Ho Jung Chang, Hak Min Lee, Muoung Sum Gong, Min Young Kim, and Jun Woo Kim, "Characterization of Blue Organic Light Emitting Diodes using TPM-BiP," Journal of the Semiconductor & Display Technology, Vol. 6, No. 2, pp.11-14, (2007). 

  14. Nakanotani, H. et al., "High-efficiency organic light-emitting diodes with fluorescent emitters," Nat. Commun., 5, p. 4016, (2014). 

  15. Kyulux, "Our Technology: Hyper fluorescence emitter systems," https://www.kyulux.com/hyperfluorescence-emitter-systems, (2017). 

  16. Wips on, https://www.wipson.com/service/mai/main.wips 

  17. IDEMITSU KOSAN CO LTD, JP2016-115940 A. 

  18. Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd, US2018-0145273 A1. 

  19. C.-Y. Chan, L.-S. Cui, J.U. Kim, H. Nakanotani, and C. Adachi, "Rational Molecular Design for Deep-Blue Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitters," Adv. Funct. Mater., 28(11), p. 1706023, (2018). 

  20. AIST, "Mystery of the Emission Mechanism of Materials for Next-Generation Organic Light-Emitting Diodes Unveiled!," https://www.aist.go.jp/ (2017). 

  21. T. Hosokai at al., "Evidence and mechanism of efficient thermally activated delayed fluorescence promoted by delocalized excited states," Sci. Adv., 3(5), p. 1603282, (2017). 

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