소개글
유기발광소자의 광학적, 전기적 특성에 관한 연구에 관한 자료입니다~목차
Ⅰ. 서 론Ⅱ. 이 론
Ⅱ-1. 고분자 (Polymer)
Ⅱ-2. 전도성 공액 고분자
Ⅱ-3. 차세대 디스플레이
Ⅱ-4. 박막 제작 방법
Ⅱ-5. 진공
Ⅱ-6. 유기발광 소자의 발광 원리
Ⅱ-7. 유기 발광 소자의 발광 효율
Ⅱ-8. 공간 전하 제한 전류
Ⅲ. 실 험 방 법
Ⅳ. 실 험 결 과 및 검 토
본문내용
현대 사회는 고도로 발달된 정보화 시대로 진행되고 있음에 다라 고성능, 저 비용의 디스플레이 개발이 요구되고 있다. 차세대 디스플레이로서 주목 받고 있는 것은 액정 디스플레이, 플라스마 디스플레이 패널, 전계 방출 디스플레이 그리고 전기 발광 디스플레이가 있다. 그 중 전기 발광 디스플레이는 대형화와 고 집적화 그리고 평면화 등의 기능성을 가지고 있으므로 기존의 디스플레이를 대체할 차세대 디스플레이로서 많은 주목을 받고 있다. 전기 발광 소자는 물질에 따라 무기 발광 소자와 유기 발광 소자 (Organic Light-Emitting Diodes : OLEDs)로 구분된다.무기 발광 소자는 안정성이 뛰어나지만 구동 전압이 100~200V정도로 높은 편이다. 발광색은 적황색 중심이고 제작비가 유기 발광 소자에 비해 비싸다. 유기 발광 소자는 무기 발광 소자에 비해 낮은 구동 전압 (약 10V이하)으로도 작동이 가능하며, 청색 발광이 어려운 무기물에 비해 전색 발광을 할 수 있는 장점이 있다. 또한 빠른 응답 시간과 높은 휘도 그리고 넓은 광 시야각을 가지고 있으므로, 액정 디스플레이를 대신할 차세대 디스플레이로 주목받고 있다.
유기 재료를 이용한 초기 발광 소자는 1960년대 안트라센(anthracene)을 이용하여 시도하였다. 안트라센은 두꺼운 결정으로 구성되어 있어 구동 전압이 100V 이상의 고 전압을 필요로 하였다. 그리고 소자의 전력 변환 효율은 0.1% 이하, 외부 양자 효율은 약 5% 이하의 발광 효율을 보였다. 안트라센을 이용하여 제작한 소자의 경우 응용 가능성에 대한 효과가 미비하였으며, 본격적인 유기 발광 소자에 대한 연구는 1987년 Tang 등에 의해서 시작되었다. 발광 물질로는 aromatic diamine 위에 증착된 tris-(8-hydroxyquinoline aluminum)(Alq3)을 이었으며 음 전극으로는 MgAg(10:1)를 양(+) 전극으로는 ITO를 사용하였다.
참고 자료
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