• 검색 결과가 없습니다.

[특집에 부쳐] 프린팅 기술에 의한 유기 전자소자

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[특집에 부쳐] 프린팅 기술에 의한 유기 전자소자"

Copied!
1
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

고분자과학과 기술 제 18 권 3 호 2007년 6월 227 최근 유기 전자소자의 소재화학, 디바이스 전자 물리, 제조공정 등의 연구 분야가 폭넓은 관심을 받고 있다. 특히 인쇄(프린팅) 방 식에 의한 소자는 공정의 단순성 및 높은 생산성의 장점으로 인해 소재 개발에서의 신규 물질 개발과 디스플레이/센서/유기트랜지스 터/RFID 등 응용분야별로 적합한 패턴 공정의 적용성을 위해 학계 및 연구/산업계의 많은 연구개발 수요가 있는 분야라 할 수 있다.

고분자 및 유기화합물을 이용한 유기트랜지스터, 유기발광소자, 고분자 메모리/논리소자, 센서, 유기 박막 태양전지 등의 전자소자를 플렉서블 기판에 효율적으로 구현하기 위해서는 프린팅 기술에 의한 소자 제작 방식이 가장 유리한데, 이는 기존의 전자제품을 생산하는 방식과는 달리 신문이나 잡지, 포스터 등의 인쇄물을 제작하는데 사용해 온 기술을 전자부품의 제조에 적용한다는 개념에 기초하고 있다.

현재까지 여러 가지의 프린팅 공정, 즉 mass printing, 잉크젯, 레이저 전사법, gravure/flexo printing, imprinting 공정 등 다양한 프린 팅 공정에 의한 유기소자의 전극, 절연층, 반도체, 보호층의 코팅 및 패터닝 공정이 연구되고 있다.

새로운 프린팅용 유기 전자소재의 개발과 이러한 단위 프린팅 공정의 고해상도화에 의하여 과거에 구현하기 어려웠던 플렉서블 디스 플레이 등의 소자 제작 기술이 가능해지고 있으며, 롤투롤(roll-to-roll) 공정에 단위 프린팅 기술이 효과적으로 접목되는 경우 플렉서 블 소자 제조 및 공정 기술의 혁신적인 발전을 가져올 수 있다. 이는 여러 가지 산업적인 측면에서도 적용성이 매우 높을 것으로 예측되 고, 산업간 연계성이 커서 화학, 재료, 기계, 전기, 반도체분야에서의 긴밀한 시너지 효과를 가져올 것으로 기대된다.

본 특집호에서는 프린팅 기반의 유기소자 제작 기술의 발전을 위한 기본적인 사항들을 폭넓게 다루고자 하는 목적으로 기획되었다.

우선 다양한 프린팅 방법에 의한 유기 전자소자의 제작 기술의 예를 소개하였고, 프린팅 가능한 투명전극 및 배선재료 개발 동향을 기술 하였다. 고해상도 프린팅 공정기술의 개발 현황과 아울러 이러한 개별 프린팅 공정기술과 롤투롤 공정에 의한 전체적인 연속 공정이 유 기적으로 연결된 효율적인 공정시스템에 대한 개념을 소개함으로써, 동 분야에 처음 입문하고자 하는 분들과 기존의 연관분야의 연구 개발자들에게 최신 동향에 대한 정보를 제공하고자 하였다.

특집에 부쳐

프린팅 기술에 의한 유기 전자소자

특집기획 진병두

진병두 1994 2000 2000∼

2001

2001∼

2005 2005∼

현재

연세대학교 화학공학과(학사) 한국과학기술원 화학공학과(석/박사) University of Massachusetts at Amherst, Polymer Sci & Eng.

Dept.(Post-Doc.)

삼성 SDI 중앙연구소, 책임연구원 한국과학기술연구원 재료연구본부, 선임연구원

참조

관련 문서

:태양에너지를 직접 전기로 변환시키는 태양전지/시스템 기술 :태양광을 반도체, 염료, 고분자 등의 물질로 이루어진 태양전 지를 받아

Gustav Peichl Radio Satellite Station( in Aflenz) 건축과 환경의 일체화.. Frederick Kiesler 환경

디지털 구동 방식 구동영역 유기 EL의 응용

펄스 레이저를 이용한 거리 센서 펄스 레이저를 이용한 거리 센서.. Gas duct monitoring Emission

실리콘 박막 태양전지 모듈 제조 공정. BIPV 적합성

펄스 레이저를 이용한 거리 센서 펄스 레이저를 이용한 거리 센서... Gas duct

본 실험에서는 이미 보고 되어진 광 발광성 고분자 유기 화합물인 PTPS(Poly tetra phenylsilole)는 수용액상에서 LuminescenceSpectroscopy를 이용하여 전자

박막 태양전지에는 CIS, 비정질 실리콘, CdTe, 염료감응 태양전지 등이 있는데, 이 중 특히 염료 감응 태양전지는 값싼 유기 염료와 나노 기술을 이용하여