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PLED소자제작 A+ 레포트 건국대학교 고분자재료과학

"PLED소자제작 A+ 레포트 건국대학교 고분자재료과학"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.06.03 최종저작일 2018.12
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PLED소자제작 A+ 레포트 건국대학교 고분자재료과학
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    소개

    "PLED소자제작 A+ 레포트 건국대학교 고분자재료과학"에 대한 내용입니다.

    목차

    1.실험제목
    2.실험조&실험자
    3.실험목적
    4.실험이론
    5.장치 및 시약
    6.실험방법
    7.참고문헌

    본문내용

    1. 실험제목 : PLED 소자 제작

    2. 실험조 & 실험자 :

    3. 실험목적 : 고분자 발광물질을 이용하여 PLED의 제작 방법을 알아보고 PLED의 봉지공정을 통해 제작된 소자를 수분과 산소로부터 보호한다.

    4. 실험이론

    일반적으로 고분자는 반복단위인 단분자가 공유결합에 의해서 수십에서 수백 개가 서로 연결되어 있기 때문에 단분자에 비해서 박막 형성이 용이하며 내충격성이 큰 장점이 있기 때문에 유기전기 발광 소자와 같이 초박막을 이용하는 전자 및 광학 소자에 가장 적합한 재료중의 하나이다.
    고분자의 특징은 가볍고 강인하며 착색이 쉽고 가공성이 뛰어나 대량생산으로 싼 제품을 만들 수 있다는 것이다. 고분자 물질이 가벼운 것은 원소의 무게가 작은 탄소, 수소, 산소 등으로 구성되어 있기 때문이다. 그러나 고분자 물질은 대체적으로 금속이나 무기재료에 비해 기계적 강도가 작고 열에 약하며 결정성이 떨어지고 절연체인 단점을 가지고 있다. 고분자는 스핀코팅에 의한 습식 박막 증착을 하기 때문에 1차 박막 증착 후 2차 박막을 코팅할 때 떨어뜨리는 용액에 의해 1차 박막이 손상을 입는 경우가 많기 때문에 고효율을 위한 다층막의 형성이 어렵다.

    1)고분자의 구조
    ◦고분자를 형성하는 탄소는 4개의 가전자가 있는데 benzene 에서 처럼 3개의 전자가 인접한 두 개의 탄소와 수소 원자 사이에 sp2 혼성궤도를 형성하여 σ-결합으로 이루어진 삼각형 평면을 이루고, 나머지 한 개의 전자가 그 평면에 수직한 Pz 궤도에 퍼져있어 π-전자라고 한다. 이와 같이 벤젠이 파라(para) 위치에 무한히 연결되면 PPP라는 고분자가 되고 분자궤도는 중첩되어 에너지밴드를 형성하게 된다.
    π 결합을 가진 분자단으로 구성된 공액 이중 결합형 고분자는 자외선 및 가시광선 정도의 에너지를 흡수하면 π-π* 전이에 의해 전자가 여기되고 곧 이어서 중성 엑시톤이 된 후 흡수한 에너지를 주로 열로 발산하지만 물질에 따라서는 흡수 에너지 일부를 빛으로 발산한다. 이 때 stoke`s shift 가 일어나게 되며 발광은 흡수된 에너지보다 작은 에너지를 방출하게 된다.

    참고자료

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    · http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1153239&cid=40942&categoryId=32251
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    · http://www.92jse.com/UVOzone_cleaner.htm
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    · http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1160238&cid=40942&categoryId=32335
    · http://cafe.naver.com/6cmt/200
    · http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=508600&cid=42380&categoryId=42380
    · http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=78733650&cid=40942&categoryId=3454312
    · http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1115&docId=54621245&qb=c3BpbiBjb2F0ZXI=&enc=utf8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=Sbrd6soRR1hssZTygUlssssssss-185731&sid=VGrOdgoUU0wAAEdFPwo
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    • 1. PLED 소자 제작
      PLED(Polymer Light-Emitting Diode) 소자 제작은 유기 전자 소자 분야에서 매우 중요한 기술입니다. PLED 소자는 유기 반도체 물질을 이용하여 전기적 신호를 광학적 신호로 변환할 수 있어, 디스플레이, 조명, 센서 등 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다. PLED 소자 제작을 위해서는 유기 반도체 물질의 선택, 박막 증착 기술, 전극 및 캡슐화 공정 등 다양한 기술적 과제가 해결되어야 합니다. 특히 유기 반도체 물질의 발광 효율, 수명, 안정성 등을 향상시키기 위한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 또한 대면적 및 유연 디스플레이 제작을 위해서는 용액 공정 기반의 PLED 소자 제작 기술 개발이 중요합니다. 이를 위해 잉크젯 프린팅, 스크린 인쇄 등의 인쇄 공정 기술이 접목되고 있습니다. PLED 소자 제작 기술의 발전은 차세대 디스플레이 및 조명 분야의 혁신을 이끌어 낼 것으로 기대됩니다. 이를 위해서는 지속적인 연구 개발과 함께 양산 기술의 확립이 필요할 것으로 보입니다.
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