Abstract:
본 발명은 복잡한 제조공정없이 통상적인 중합법을 이용하여 무기입자와 유기 고분자로 구성된 전기영동성 유·무기 복합입자를 제조함으로써 전기영동 디스플레이용 표시 매개체로서 적합한 범위의 입자의 크기, 밀도, 전기영동성 등을 용이하게 조절이 가능한 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 전기영동성 유·무기 복합입자의 제조 방법은 TiO 2 입자를 용매에 분산시키는 단계, 및 상기 분산액에 한 말단에 에틸렌 옥사이드를 함유하고 다른 말단에 이소시아네이트를 함유하는, 에틸렌옥사이드로 변성된 헥사메틸렌디이소시아네이트 (HDI) 이소시아누레이트 고분자를 첨가하여 화학반응을 통해 TiO 2 입자의 표면을 코팅하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 전기영동 특성이 우수한 입자를 보다 간단한 방법에 의해 대량으로 제조할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 무기 입자, 유기 고분자, 계면활성제, 전하조절제 및 용매를 포함하는 조성물을 노즐에 이송하는 단계, 이송된 조성물에 전기장을 부여하여 조성물을 분무시키고 하전하는 단계, 및 분무되고 하전된 조성물을 비극성 비용매에서 포집하는 단계를 포함하는, 전기분무 (electrospraying)에 의한 전기영동소자용 유·무기 나노복합입자의 제조 방법 및 이러한 방법을 수행하기 위한 장치 및 이러한 방법에 의해 수득되는 전기영동소자용 유·무기 나노복합입자에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 유전율(permittivity; ε)이 3.0 미만인 고분자 나노 절연막을 포함하는 전기발광 소자에 관한 것으로, 본 발명에 따른 고분자 전기발광 소자는 유전율이 3.0 미만인 고분자 나노 절연막을 발광층과 금속 전극, 즉 음극 사이에서 포함함으로써 발광층의 밴드 굽힘(band bending)이 감소하여 전극으로부터 발광층으로의 전자 주입이 증가하게 된다. 이와 같이 증가된 전자 주입은 발광층에서 전자와 정공이 만날 확률을 높임으로써 고휘도, 고효율의 빛을 내게 한다. 따라서, 본 발명에 따른 고분자 전기발광 소자는 보다 향상된 전기발광 강도 및 효율을 가지게 된다.
Abstract:
본 발명은 유전 매질 내에서 높은 이동도로 이동할 수 있는 고 제타 전위의 분말상 고분자 입자 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 최근 개발되고 있는 전기 영동 디스플레이의 전기 영동 입자는 주로 TiO 2 계의 무기 입자를 사용하고 있는데, 이 TiO 2 계의 무기 입자는 비중이 크고 제타 전위가 약 120 mV 정도인 반면, 본 발명에 따른 분말상 고분자 입자는 최대 300 mV의 제타 전위 및 33 x 10 -6 cm 2 /V·s의 전기 영동 이동도를 가진다. 또한, 본 발명에 따른 분말상 고분자 입자의 제조 방법은 전하조절제를 별도로 부여하는 단계를 포함하고 있지 않다.
Abstract:
PURPOSE: A polymer electroluminescence device is provided to prevent a photooxidation of an emitting layer and achieve improved luminescence efficiency by using nano composite as an emitting layer. CONSTITUTION: A polymer electroluminescence device comprises an anode electrode layer, a cathode electrode layer, and an emitting layer. The nano composite obtained from a mixture of metal nano particle and electroluminescence polymer is used as the emitting layer. The metal is selected from a group consisting of gold, silver, platinum, nickel, iron, cobalt, and germanium. The electroluminescence polymer emits light of wavelength of 400 to 800nm.
Abstract:
개방전압과 정류를 증가시켜 우수한 에너지 효율을 갖는 유기 광전 변환 소자 및 그 제조 방법이 개시된다. 이 유기 광전 변환 소자는, 투명 전극이 형성된 투명 기판 위에 형성되는 전극 보호층; 유기반도체를 블렌딩한 유기 활성층; 상기 유기 활성층 위에 증착된 금속 전극; 및 상기 전극 보호층과 상기 유기 활성층 사이에 형성되며, 정공이동도가 높고 광가교가 가능한 유기 박막층을 포함한다. 일실시예에 있어서, 유기 박막층은, p-형의 유기반도체 박막으로서, 정공 수송 관능기와 광가교 관능기를 포함하는 공중합 고분자를 이용하여 형성된 유기반도체 전하 소멸 방지 박막층이며, 유기반도체 전하 소멸 방지 박막층은, 유기 활성층의 용매에 녹지 않아 누설전류를 막을 수 있다. 태양전지, 변환 소자, 정공, 전하, 광가교, 카바졸, 옥시탄
Abstract:
PURPOSE: An organic photovoltaic device and a method for manufacturing the same are provided to increase an open voltage and current by minimizing a leakage current with low short-circuit current loss. CONSTITUTION: An electrode protective layer(102) is formed on a transparent substrate in which a transparent electrode is formed. An organic active layer(104) blends an organic semiconductor. A metal anode is deposited on the organic active layer. An organic thin film layer(103) is formed between the electrode protective layer and the organic active layer. The organic thin film layer is a p-type organic semiconductor thin film and is formed using a copolymer with a hole transporting functional group and a photo-crosslinking functional group.
Abstract:
본 발명은 무기물 입자에 표면 전하를 부여할 수 있는 고분자 물질을 코팅하여 높은 제타전위를 가지는 유기/무기 복합입자를 제공한다. 본 발명에 따른 유기/무기 복합입자는 무기물 입자와 유기물의 단량체를 혼합하여 얻어진 200 ~ 500 나노미터 크기의 복합 입자로서, 상기 입자 표면에는 상기 유기물로부터 도입되는 극성기에 의한 양전하가 부여되며, 전기영동 디스플레이용 표시 매개체로서 사용이 가능하다. 본 발명에 따르면, 전기영동 디스플레이용 표시 매개체로서 적합한 입자 크기 분포와 밀도, 높은 제타전위 등을 용이하게 조절할 수 있다. 전기영동 디스플레이, 고분자 코팅, 유기/무기 복합입자, 제타전위
Abstract:
Provided is a white electroluminescent device which is improved in the chemical miscibility of a conjugated polymer having a high luminous efficiency and a phosphor, is remarkably lowered in drive voltage and is excellent in color stability. The white electroluminescent device(100) is a polymer-based fluorescent/phosphorescent composite electroluminescent device which comprises a transparent substrate(60); a positive electrode layer(10); a hole transport layer(30); a light emitting layer(50); an electron transport layer(40); and a negative electrode layer(20), wherein the light emitting layer comprises a luminous conjugated polymer; a phosphor; and poly(N-vinyl carbazole) or a blend with its derivative as a luminous unconjugated polymer.