Abstract:
본 발명의 박막 전자소자는 기판, 상기 기판상에 위치하는 소수성 패턴, 상기 기판상에 위치하고, 제1박막층 및 제2박막층을 포함하는 자기 정렬형 다층 박막을 포함하는 전극, 및 상기 전극상에 위치하는 반도체층을 포함하고, 상기 자기 정렬형 다층 박막은: 선택적 젖음 현상을 통해 상기 소수성 패턴이 형성된 상기 기판상의 친수성 표면에만 상기 제1박막층을 형성하는 단계; 및 선택적 젖음 현상을 통해 상기 제1박막층 상에 제2박막층을 형성하는 단계를 통하여 제조되고, 상기 제1박막층의 전기 전도성이 상기 제2박막층의 전기 전도성보다 높고 그리고 상기 제2박막층의 전자 또는 정공 주입 능력이 상기 제1박막층의 전자 또는 정공 주입 능력보다 높다.
Abstract:
본 발명은 고 성능 유기박막트랜지스터를 제조하기 위한 유기 증기상 젯 프링팅 장치와 이를 이용하여 유기박막트랜지스터를 제조하는 방법 및 이를 이용하여 제조된 고성능 유기박막트랜지스터로서, 유기박막트랜지스터의 제조방법에 있어서, (A) 각각의 저장 챔버내에 존재하는 증기상태의 유기반도체 물질 및 도판트 물질을 각각의 유입량을 조절하여 혼합 챔버로 유입시키는 단계 및 (B) 상기 혼합 챔버내의 증기상태의 유기반도체 물질, 도판트 물질 또는 이들의 혼합 물질을 상기 혼합 챔버의 노즐이 이동하며 도핑 농도를 조절하여 젯(jet)상태로 분사하는 단계를 포함하며, 상기 (A) 및 (B) 단계에 의해 유기반도체층과 소스 전극 사이 및 유기반도체층과 드레인 전극 사이에 국소 도핑된 유기반도체층인 주입층이 형성되는 것을 특징으로 하는 유기 증기상 젯 프린팅 장치를 이용하여 유기박막트랜지스터를 제조하는 방법과 이에 사용되는 유기 증기상 젯 프린팅 장치 및 이들을 통해 제작된 유기박막트랜지스터이며, 이와 같은 본 발명에 의하면, 소스 전극과 유기반도체층 사이와 드레인 전극과 유기반도체층 사이의 접합에서 접촉 저항 및 주입 에너지 장벽을 최소화시키고 구동 전압을 효과적으로 줄일 수 있으며 전력효율을 크게 향상시킨 유기박막트랜지스터를 제조할 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명의 일 측면에 의하면, 기판; 상기 기판 상에 위치하는 제1 전극; 상기 제1 전극 상에 위치하는 유기 발광층; 상기 유기 발광층 상에 위치하는 박막 형성 활성층; 및 상기 박막 형성 활성층 상에 직접 위치하고 제2 전극인 금속 박막;을 구비한 유기 발광 소자를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: An organic thin film solar cell using a transparent film with a textured surface is provided to improve energy conversion efficiency by including the textured surface. CONSTITUTION: A textured film (105) is formed on a substrate and includes an uneven surface. The uneven surface increases a light moving distance in a photoactive layer. A reflective electrode includes silver and reflects incident light.
Abstract:
본 발명의 일 측면에 의하면, 기판; 상기 기판 상에 위치하는 제1 전극; 상기 제1 전극 상에 위치하는 유기 발광층; 상기 유기 발광층 상에 위치하는 제2 전극; 및 상기 기판과 상기 제1 전극 사이에 구비되고, 상기 기판의 굴절률보다 큰 굴절률을 갖는 제1 마이크로렌즈 어레이;를 포함하는 유기 발광 소자를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A rear electrode type solar cell and a manufacturing method thereof are provided to reduce manufacturing costs by not using a transparent electrode. CONSTITUTION: A photoelectric conversion layer(200) is formed on the rear of a substrate. A pattern with a nanostructure is formed on one side of the photoelectric conversion layer. A first electrode(300) is formed on a first region on the surface of the nanostructure. A first insulation layer covers a part of the first electrode. A second electrode(500) is formed on a second region on the surface of the nanostructure.
Abstract:
PURPOSE: An organic solar cell module using a metal based multilayer thin film transparent electrode and a manufacturing method thereof are provided to increase light transmissivity by locating transparent thin film materials with an insulation or semiconductor property on the upper and lower sides of the metal thin film layer. CONSTITUTION: A first electrode(200) is formed on a substrate(100). The first electrode includes a first transparent thin film layer(210), a metal thin film layer(220), and a second transparent thin film layer(230). The first transparent thin film layer transmits light inputted through the substrate to a photoelectric conversion layer(300). The photoelectric conversion layer is formed on the second transparent thin film layer. A patterned second electrode(400) is formed on the photoelectric conversion layer.
Abstract:
PURPOSE: A nanostructure containing photo-electronic device and an organic solar cell and a manufacturing method thereof are provided to improve carrier transport property of a photo-electronic device by containing a carbon nano-structure doped by triadic or pentad element in an active layer of the photo-electronic device. CONSTITUTION: An organic solar cell comprises a transparent conducting oxide electrode layer, a hole-transport layer, an active layer, and an electron-transport layer. The active layer comprises electron donating material and electron acceptation material. A one-dimensional nanostructure is doped by an element having outermost electronics of triadic or pentad. The one-dimensional nanostructure is a carbon nano-structure.