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차세대 Display 전극소재 _ Transparent & Flexible Electrode material

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최초등록일 2023.11.10 최종저작일 2022.12
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차세대 Display 전극소재 _ Transparent & Flexible Electrode material
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    본문내용

    Flexible & Transparent Electrode material
    Resistivity of silver) 1.62×10-8Ω•m
    Preparation method)
    Polyol method – high efficiency / Simple production/ low cost
    template method – can control morphology of final product
    + self-assembly method, ultrasonic reduction method..

    참고자료

    · Recent Developments in Flexible Transparent Electrode/ Tingting Wang, Kuankuan Lu, Zhuohui Xu/ MDPI AG, 2021./ Crystals, Vol 11, Iss 511, p 511 (2021)
    · 그래핀나노플레이트 나노복합소재 분산법 연구 동향/ 박상유, 황지영/ Composite research/ Vol. 33, No. 6, 321-328 (2020)
    · ITO 투명 전극 소재 기술 동향/ 이건환, 이성훈, 윤정흠, 김동호/ The Korean information display society/ 2010 제 11권 제5호 p17
    · CNT 투명 전극 소재 기술 동향/ 이건웅, 한중탁, 정희진/ The Korean information display society/ 2010 제 11권 제5호 p38-46
    · Fabrication and Properties of Silver Nanowire Flexible Transparent Electrode, Yao, Rihui, ICEPT, IEEE, 454-456 Aug, 2018
    · 유기발광다이오드용 고전도성 고분자 PEDOT:PSS 투명전극의 최적화에 관한 연구/서윤경/부경대학교/2017
    · A Study of Graphene Nanoplatelet and Silver Nanowire for Flexible Transparent Electrode/ 오종식/ 성균관대학교/ 2018
    · https://dcollection.skku.edu/public_resource/pdf/000000137827_20221125183728.pdf
    · 정부조달우수제품협회 (narangdesign.com)
    · 플라스틱 유기태양전지용 PEDOT:PSS 기반의 고분자 유기투명전극 특성 연구/ 최진영/ 성균관대학교/ 2011
    · https://dcollection.skku.edu/public_resource/pdf/000000027039_20221125202747.pdf
    · CNT TFT & CNT electrode « Nanoelectronics lab (korea.ac.kr)
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 투명·유연 전극소재
      투명·유연 전극소재는 차세대 디스플레이, 태양전지, 웨어러블 전자기기 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 기존의 ITO(인듐 주석 산화물)를 대체할 수 있는 그래핀, 은 나노와이어, 탄소나노튜브 등의 소재 개발이 활발히 진행 중입니다. 이러한 소재들은 우수한 전기전도성과 광투과성을 동시에 만족하면서도 기계적 유연성을 제공하여 혁신적인 응용 분야를 가능하게 합니다. 다만 대량 생산 기술의 확보, 장기 안정성 확보, 비용 절감 등의 과제가 남아있으며, 이러한 문제들이 해결될 때 산업화가 가속화될 것으로 기대됩니다.
    • 2. 폴리올 방법(Polyol method)
      폴리올 방법은 나노입자 합성의 효율적이고 친환경적인 기술로서 높은 가치를 지닙니다. 이 방법은 폴리올 용매에서 금속 염을 환원시켜 나노입자를 생성하는 방식으로, 상대적으로 간단한 공정, 높은 수율, 우수한 입자 크기 제어 능력 등의 장점이 있습니다. 특히 은, 금, 구리 등 다양한 금속 나노입자 합성에 성공적으로 적용되고 있습니다. 그러나 폴리올의 독성, 폐기물 처리 문제, 그리고 대규모 산업화 시 비용 효율성 등이 개선되어야 할 부분입니다. 지속적인 연구를 통해 더욱 안전하고 경제적인 공정으로 발전할 가능성이 높습니다.
    • 3. 템플릿 방법(Template method)
      템플릿 방법은 나노구조 제어에 있어 매우 강력한 도구로서, 원하는 형태와 크기의 나노소재를 정밀하게 합성할 수 있게 해줍니다. 이 방법은 하드 템플릿과 소프트 템플릿을 활용하여 나노튜브, 나노로드, 나노구 등 다양한 구조를 만들 수 있으며, 촉매, 센서, 에너지 저장 장치 등 여러 응용 분야에서 활용되고 있습니다. 특히 정확한 구조 제어를 통해 물질의 성능을 극대화할 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 다만 템플릿 제거 과정의 복잡성, 추가 공정 단계로 인한 비용 증가, 그리고 대량 생산의 어려움 등이 극복해야 할 과제입니다.
    • 4. 나노소재 합성 기술
      나노소재 합성 기술은 현대 과학기술의 핵심 분야로서, 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 화학적 합성, 물리적 방법, 생물학적 방법 등 다양한 접근 방식이 개발되어 있으며, 각 방법은 고유한 장단점을 가지고 있습니다. 나노소재는 전자, 에너지, 의료, 환경 등 거의 모든 산업 분야에 혁신을 가져올 수 있습니다. 그러나 합성 과정의 재현성 확보, 환경 친화성 개선, 안전성 평가, 그리고 경제성 확보 등이 산업화를 위해 반드시 해결되어야 할 중요한 과제들입니다.
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