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[디스플레이] OLED의 역사, 구조, 원리, 향후과제 등의 개략적인 리포트

서가에 있는 각종 참고문헌과 OLED에 대해 발전가능성이 높고 현재 많은 발전을 보이고 있는 기업들의 인터넷 홈페이지의 자료를 참고하여 이 리포트를 작성하였다. 재료과학강의의 과제물로 작성한 레포트로 재료공학도라면 도움이 될 것이라고 생각한다.
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한컴오피스
최초등록일 2007.10.11 최종저작일 2007.09
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[디스플레이] OLED의 역사, 구조, 원리, 향후과제 등의 개략적인 리포트
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    소개

    서가에 있는 각종 참고문헌과 OLED에 대해 발전가능성이 높고 현재 많은 발전을 보이고 있는 기업들의 인터넷 홈페이지의 자료를 참고하여 이 리포트를 작성하였다.
    재료과학강의의 과제물로 작성한 레포트로 재료공학도라면 도움이 될 것이라고 생각한다.

    목차

    [서 론]
    1. OLED의 정의 및 요약
    2. OLED의 역사
    [본 론]
    1. OLED의 발광 재료
    (1) 저분자 유기 물질
    1) 정공 주입 및 전자 수송 재료
    2) 발광 재료
    3) 인광 재료
    (2) 고분자 유기 물질
    1) poly(p-phenetlenevinylene) : PPV
    2) poly(p-phenylene) : PPP
    3) polythiophene : PT
    2. OLED의 구조
    3. OLED의 발광 메커니즘
    4. OLED의 구동원리
    5. OLED의 주요기술
    (1) 화소 제작 기술
    (2) 패키징 관련 기술
    (3) 마이크로 가공 관련 기술
    [결 론]
    1. 디스플레이의 발전 동향
    2. 향후 과제
    (1) 장수명화 및 비용
    (2) 대형화
    *참고문헌 및 소감

    본문내용

    1. OLED의 발광 재료
    OLED의 발광 재료에는 저분자 계열과 고분자 계열의 유기 재료가 있는데, 저분자 계열은 진공 증착 방식에 의해 기판 상에 박막을 형성시키는 반면, 고분자 계열은 용액상을 spin coating 방식을 이용하여 기판 상에 박막을 형성시킨다.
    이러한 발광 재료에 요구되는 몇 가지 특성으로는 고체 상태에서의 형광 양자 수율이 커야 하고, 전자와 정공의 이동도가 높아야 하며, 진공 증착시 쉽게 분해되지 않아야 하고, 균일한 박막을 형성하고 안정해야 한다.

    (1) 저분자 유기 물질
    저분자 유기 물질로는 청색을 내는 안드라센, phenyl 치환된 cyclopentadiene 유도체 그리고, DVPBi 등이 있으며 노란색(580nm)을 발하는 1,2-phthalo-perinon 유도체 등과 가장 대표적인 물질로 초록색(550nm) 빛을 발하는 Alq3가 있다. 이 물질에 유기물 색소를 doping함으로써 초록색부터 빨간색까지의 넓은 영역에서 빛을 낼 수 있으며 한 예로 DCM색소를 Alq3에 doping함으로써 적색 발광하는 물질 제조가 가능하다.
    이러한 저분자 유기 EL은 앞부분에서 언급한 바와 같이 낮은 구동 전압과 비교적 큰 휘도를 낼 수 있는 장점을 가지나, 빛의 지속적인 발광면이나 안정성과 양자 효율면에서 해결해야 할 문제를 가지고 있다.

    1) 정공 주입 및 전자 수송 재료
    정공 주입 재료는 양극으로부터의 정공 주입을 용이하게 해주는 재료로 정공 주입 장벽을 낮추기 위해서는 양극인 ITO(Indium Tin Oxide)와 이온화 에너지(ionization potential)가 비슷하고 ITO와의 계면접착력이 높아야 한다. 외부양자 효율을 높이기 위해서는 가시광 영역에서의 흡수가 가능한 한 없어야 한다. 현재 사용되는 재료로는 프탈로시아닌구리(CuPc : Copper phthalocyanine)와 PEDOT가 많이 알려져 있다. 정공 수송 재료는 정공을 쉽게 운반시킬 뿐만 아니라 전자를 발광 영역에 속박함으로써 여기자(exciton) 형성 확률을 높여주므로 정공 전달 재료는 정공 이동도가 높은 물질이 바람직하다고 알려져 있다. 이 계통의 물질로는 주로 정공이 주입되었을 때 생성되는 양이온 라디칼이 안정화될 수 있는 방향족 아민이 많이 사용되고 있으며 지금까지의 연구개발 방향은 가장 중요한 특성인 유리 전이 온도를 높이는 방향으로 전개되어 왔다.

    참고자료

    · Shizuo Tokito 외 2인, 『유기 EL 디스플레이 기초와 응용』, 성안당, 2006
    · 김성한, 『차세대 디스플레이 유기 전계 발광 소자(OLED)의 최신 동향』, 한국과학기술정보연구원, 2006
    · 이준신 외 1인, 『평판 디스플레이 공학』, 홍릉과학출판사, 2005
    · 삼성SDI http://www.samsungsdi.co.kr
    · 그라셀 http://graceldisplay.com
    · KOSEN 21 http://www.kosen21.org
    · 네오뷰코오롱 http://www.neoviewkolon.com
    · 모디스텍 http://www.modistech.com
    · ANS http://www.ansinc.co.kr
    · 엘리아텍 http://www.eliatech.com
    · OLEDNET http://www.olednet.co.kr
    · Shizuo Tokito 외 2인, 『유기 EL 디스플레이 기초와 응용』, 성안당, 2006
    · 김성한, 『차세대 디스플레이 유기 전계 발광 소자(OLED)의 최신 동향』, 한국과학기술정보연구원, 2006
    · 이준신 외 1인, 『평판 디스플레이 공학』, 홍릉과학출판사, 2005
    · 삼성SDI http://www.samsungsdi.co.kr
    · 그라셀 http://graceldisplay.com
    · KOSEN 21 http://www.kosen21.org
    · 네오뷰코오롱 http://www.neoviewkolon.com
    · 모디스텍 http://www.modistech.com
    · ANS http://www.ansinc.co.kr
    · 엘리아텍 http://www.eliatech.com
    · OLEDNET http://www.olednet.co.kr
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