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플렉서블 투명전극소재

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최초등록일 2012.09.07 최종저작일 2011.10
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플렉서블 투명전극소재
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    소개

    투명전극소재 관련 내용입니다.

    목차

    1. 서론

    2. 이론적 배경

    3. 본론
    3.1 Display
    3.2 LCD (Liquid Crystal Display)
    3.3 투명전극소재
    3.3.1 전도성 고분자
    3.3.2 Carbon Nano Tube
    3.3.3 Graphene

    4. 결론

    5. 참고문헌

    본문내용

    1. 서 론
    21세기에 들어서면서 IT 산업기술은 기타 과학기술 분야에 비해 비약적인 발전을 계속하고 있다. 디스플레이는 전달된 시각정보를 인간이 인지할 수 있도록 인터페이스 역할을 하는 제품으로, 그 동안 브라운관으로 불리는 CRT(Cathode Ray Tube)가 화질과 가격 면에서의 경쟁력을 바탕으로 시장을 주도해 왔다. 그러나 최근 이동성이 중요시되는 정보환경에 대응하여 나타나는 기기의 소형화 추세나 디지털 기술의 진전과 융합에 따라 보편화되는 멀티미디어 환경 등으로 인해 디스플레이에 대한 수요가 변화하고 있다. 특히 현재까지 평판 표시패널(Flat Panel Display : FPD)로서 TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel), FED(Field Emission Device), EL(Electro Luminescence), DMD(Digital Micro-mirror Device) 등 다양한 디스플레이 소자에 대한 연구가 이루어져 왔다. 최근 급속도로 발전해 가는 나노 기술, 정보 기술 및 디스플레이 기술로 인하여 언제 어디서나 정보를 접할 수 있는 유비쿼터스 시대로 접어 들고 있으며 이에 따라 휴대가 간편하고 이동성을 가진 모바일 정보전자 기기의 필요성이 증가되고 있다. 이러한 유비쿼터스 시대를 실현하는 정보화 기기로써 변형이 자유로우며, 유연하고 가벼우며 휴대가 간편한 플렉시블 정보전자 기기의 필요성이 날로 커지고 있다.

    <중 략>

    3.3.2 Carbon Nano Tube
    탄소나노튜브의 구조는 여러 합성 방법과 조건에 따라 달라져서 단층 혹은 다층의 속이 빈 원통형 구조이며, 탄소원자의 육각링들의 배열상태 및 직경, 길이에 따라 전기적으로 다양한 구조를 갖는다. 합성된 원래 시료에는 탄소나노튜브 외에 부산물로 비정질 탄소, 플러렌 등의 탄소 함유 물질들과 성장을 위해 촉매로 작용되는 전이금속들이 포함되어 있다. 이러한 부산물들은 탄소나노튜브의 최상의 성능을 제한시킨다. 따라서 투명전극을 형성하기 위해 가장 바람직한 탄소나노튜브 전극의 형태는 산화에 의한 결함 없이 불순물이 제거된 고순도의 탄소나노튜브 가운데 전도성 탄소나노튜브만을 선택적으로 분리하여 이를 매트릭스에 나노스케일로 고르게 분산하는 것이다. 즉 고성능의 탄소나노튜브 투명전극을 개발하기 위해서는 정제, 분리, 분산 등 탄소나노튜브의 제어기술을 개발하는 것이 매우 중요하다. Copper와 비슷한 conductivity를 가지고 강도는 철강보다 100배이다.

    참고자료

    · [1] Weiqi Fu, Liang Liu* , Kaili Jiang, Qunqing Li, Shoushan Fan.
    · Super-aligned carbon nanotube films as aligning _badtagss and
    · transparent electrodes for liquid crystal displays. CARBON 48 (2010)
    · 1876–1879
    · [2] Seiichi Takamatsu1, Tomoyuki Takahata, Masato Muraki, Eiji Iwase, Kiyoshi Matsumoto and Isao Shimoyama. Transparent conductive-polymer strain sensors for touch input sheets of flexible displays. J. Micromech. Microeng. 20 (2010) 075017
    · [3] Jonathan K. Wassei and Richard B. Kaner. Review, Graphene, a promising transparent conductor.
    · [4] Keun Soo Kim, Yue Zhao, Houk Jang, Sang Yoon Lee, Jong Min Kim, Kwang S. Kim, Jong-Hyun Ahn, Philip Kim, Jae-Young Choi & Byung Hee Hong. Large-scale pattern growth of graphene films for stretchable transparent electrodes. Nature 457, 706-710 (5 Febru
    · [5] Hak-Su Kang, Dae-Won Park and Youngson Choe†. Performance Characteristics of Organic Electroluminescence Diode Using a Carbon Nanotube-Doped Hole Injection _badtags. Korean Chem. Eng. Res., Vol. 47, No. 4, August, 2009, pp. 418-423
    · [6] Jeonghun Kim⋅Jungmok You⋅Eunkyoung Kim†. Flexible Conductive Polymer Patterns from Photo Cross-linkable EDOT and Their Electrochromic Display Application. Applied Chemistry, Vol. 14, No. 2, October 2010, 17-20
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