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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

정현수 (목포대학교, 목포대학교 대학원)

지도교수
박계춘
발행연도
2018
저작권
목포대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수6

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

초록· 키워드

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최근 인체 착용(Wearable)이 가능한 바이오 메디컬 디스플레이를 실현을 하기 위해 디스플레이의 구성 요소 전체가 신축성 및 변형 성상 특징이 요구되고 있다. 특히 신축 가능한(stretchable) 투명 전극은 디스플레이, 조명, 광전지 등의 신축 가능한 광전자 장치의 기본 부분으로 간주되어왔다.
신축 전후 상태의 전기적 그리고 광학적 특성을 유지하는 신축성 투명전극을 실현하기 위해 많은 연구자들은 은 나노 와이어(silver nanowire, AgNW) 및 탄소 나노 튜브 등의 나노 전도성 재료를 이용해왔다. 그러나 대부분의 선행 연구들은 신축 특성의 뛰어난 향상을 보여왔지만, AgNW 기판의 투명전극은 그 특성 상 표면 특성이 거칠기 때문에 종래의 유기 발광 다이오드(OLED)의 제조에 적합한 부드러운 표면 성질을 만족시키는데 한계가 있었다.
따라서 본 연구에서는 폴리우레탄 기판에 은 나노 와이어를 이용하여 OLED 제조에 적합한 수준의 부드러운 표면 특성을 갖는 신축성 투명전극 제조 방법으로서 은 나노 와이어에서 거친 표면 특성을 극복하기 위해 산화-티타늄 전구체(titanium oxide precursor) 용액 코팅 및 졸-겔(sol-gel)법을 이용하여 추가적인 버퍼층(buffer layer)을 삽입하였다.

이렇게 제조한 신축성 투명 전극은 버퍼층이 없는 경우와 비교하여 높은 신축 특성과 낮은 표면 거칠기 특성을 만족시켰고, 또한 제작한 신축성 전극은 유기 발광 다이오드 구동에 적합한 면저항과 550 m 에서의 투과율, 표면 거칠기등을 갖추었다.

목차

ABSTRACT
제1장 서 론 1
제2장 이 론 3
제1절 차세대 투명전극 소재의 종류 3
1. TCO (Transparent conductig oxide) 4
2. 전도성 고분자 5
3. 은 나노와이어 6
제2절 면저항 8
제3절 스핀코팅 공정 11
제3장 실험방법 12
제1절 투명전극 제작 12
1. 은 나노와이어 기판 12
2. 신축성 폴리머기판 제조 14
3. Sol-gel 법에 의한 TiO2 버퍼층 제조 16
4. 최적화된 신축성 투명전극 17
제2절 특성 분석 19
1. 신축성 특성 평가 19
2. 광학적 전기적 분석, 표면거칠기 분석 20
제4장 결과 및 고찰 22
제1절 신축성 투명전극 기판의 투과도 22
제2절 Strain 조건별 신축성 기판 저항 24
제3절 Strain 조건 별 신축성 기판의 표면 27
제4절 Strain 조건 별 신축성 기판의 표면 거칠기 31
제5장 결 론 35
참고문헌 36
국문초록 39

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