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유기발광다이오드의 외부 광추출층을 위한 롤투롤 마이크로컨택 방식으로 인쇄된 마이크로렌즈 어레이
Roll-to-roll microcontact-printed microlens array for light extraction film of organic light-emitting diodes 원문보기

전기전자학회논문지 = Journal of IKEEE, v.26 no.2, 2022년, pp.205 - 210  

화수빈 (Dept. of Creative Convergence Engineering, Hanbat National University) ,  성백상 (Dept. of Creative Convergence Engineering, Hanbat National University) ,  이재현 (Dept. of Creative Convergence Engineering, Hanbat National University) ,  이종희 (Dept. of Creative Convergence Engineering, Hanbat National University) ,  김민회 (Dept. of Creative Convergence Engineering, Hanbat National University)

초록
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본 연구에서는 유기 발광 다이오드(OLED)의 광추출 향상을 위한 롤투롤 마이크로컨택(mCP)방식으로 인쇄된 마이크로렌즈 어레이(MLA)를 제시하였다. 상업적으로 사용되는 마이크로렌즈 어레이를 템플레이트로 사용하여서 polydimethylpolysiloxane(PDMS)를 롤스탬프로 제작하였다. 낮은 끓는 점을 가지는 불소화 잉크로부터 PDMS 롤스탬프에 고분자 박막을 형성하고 이를 OLED의 하부면에 고압·고온 처리 없이 인쇄하였다. 최적화된 농도를 찾아서 템플레이트로 사용된 MLA와 거의 동일한 모양의 패턴을 성공적으로 인쇄하였다. 마이크로컨택 방식으로 인쇄된 MLA의 구조와 소재의 낮은 흡수도로 인해서 OLED의 외부양자효율이 18% 향상되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We demonstrated roll-to-roll microcontact printed (mCP) microlens array (MLA) to enhance the light extraction of organic light emitting diodes (OLEDs). The commercially provided microlens array is used as a template for polydimethylsiloxane (PDMS) roll stamp. The fluorinated film is formed on the PD...

주제어

표/그림 (4)

참고문헌 (14)

  1. Sun, Yiru, and Stephen R. Forrest, "Enhanced light out-coupling of organic light-emitting devices using embedded low-index grids," Nature photonics, vol.2, no.8, pp.483-487, 2008. DOI: 10.1038/nphoton.2008.132 

  2. Chihaya Adachi, Marc A. Baldo, Mark E. Thompson, and Stephen R. Forrest, "Nearly 100% internal phosphorescence efficiency in an organic light-emitting device," Journal of Applied Physics, vol.9, no.10, pp.5048-5051, 2001. DOI: 10.1063/1.1409582 

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  12. Jin-Wook Shin, Doo-Hee Cho, Jaehyun Moon, Chul Woong Joo, Seung Koo Park, Jonghee Lee, Jun-Han Han, Nam Sung Cho, Joohyun Hwang, Jin Woo Huh, Hye Yong Chu, Jeong-Ik Lee, "Random nano-structures as light extraction functionals for organic light-emitting diode applications," Organic Electronics, vol.15, no.1, pp.196-202, 2014. DOI: 10.1016/j.orgel.2013.11.007 

  13. K. M. Yu, S.-H. Lee, J.-R. Kim, E.-K. Noh and M.-H. Ki, "Chemically Compatible Micro-Contact Printing for Fabrication of Oxide Thin-film Transistor," Korean Society for Precision Engineering, pp.12, 2019. DOI: 10.1116/1.4929984 

  14. Greiner, Horst, "Light extraction from organic light emitting diode substrates: simulation and experiment," Japanese Journal of Applied Physics, vol.46, no.7R, pp.4125, 2007. 

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