Abstract:
본 발명은 기판 상에 구현된 유기 전자소자의 수분 및 산소 투과를 차단하고 플라스틱 기판(plastic substrate)의 가스 배리어 특성을 향상시키기 위한 유/무기 복합 박막 보호층 및 그의 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 1) 기판 상의 유기 전자소자, 또는 플라스틱 기판의 전면 또는 전면과 후면 모두에 광경화성 고분자를 도포하는 단계; 2) 코팅된 광경화성 고분자를 자외선과 오존의 동시 조사(UV/O 3 ) 조사로 경화시켜 유기 고분자 보호층을 형성하는 단계; 및 3) 형성된 유기 고분자 보호층 위에 두 가지 이상의 무기물이 혼합된 나노 복합물질을 증착하여 무기 박막 보호층을 형성하는 단계에 의해 제조되는, 기판 상에 구현된 유기 전자소자와 플라스틱 기판의 수분 및 산소 투과를 차단하고 가스 배리어 특성을 향상시키기 위한 유/무기 복합 박막 보호층 및 그의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 유/무기 복합 박막 보호층은 자외선과 오존의 동시 조사에 의한 경화방식을 이용하여 유기 고분자 보호층의 표면을 친수성화 시킴으로써 상부 보호막과의 접착력을 증가시킬 수 있고, 상기 고분자 표면의 평탄화를 유발하여 광투과율을 크게 향상시킬 수 있으며, 외부로부터의 산소와 수분의 투과를 효과적으로 차단하여 가스 배리어 특성을 향상시킬 수 있다는 장점을 갖는다. 유기 고분자 보호층, 무기 박막 보호층, 광경화성 고분자, 자외선과 오존의 동시 조사, 유/무기 복합 박막 보호층
Abstract:
Organic thin film transistors comprising metal oxide nanoparticles within transparent polymer gate insulator layer and method for fabricating the same by using sol-gel and photocure reactions are provided to achieve a low voltage operation by using a transparency inorganic/polymer composite layer. The gate electrode(20) is formed on the glass substrates(10). The photocure transparency inorganic/polymer composite layer(30) including the substrate and the gate electrode metal oxide nano particle is formed. The organic active layer(40) is formed on the photocure transparency inorganic/polymer composite layer. Source and drain electrodes(50,60) are formed on the organic active layer. The photocure transparency inorganic/polymer composite layer mixes the metal oxide precursor, the reactivity controller, and catalyst and photocure polymer. The mixture is coated on the substrate.
Abstract:
A conducting polymer composite film photovoltaic device prepared by electrochemical polymerization using conducting monomer functional group modified fullerene derivative and method for fabricating the same are provided to obtain the excellent photoelectric conversion effect by steadily securing the charge transfer path. The photoelectric conversion element comprises the transparent substrate, the transparent electrode(101), the electrode protection layer(102), the conductivity polymer nanocomposite membrane(103) and metal electrode(104). The electrode protection layer including the transparent electrode is formed on the transparent substrate. The transparent substrate is dipped in the copolymerization solution. The conductivity polymer nanocomposite membrane is formed by performing the electrochemical copolymerization using the electric potential difference reaction system. The metal electrode is deposited on the conductivity polymer nanocomposite membrane.
Abstract:
본 발명은 유기전계발광소자를 구성하는 발광층과 전자 수송층 사이에 알칼리금속 화합물로 이루어진 재결합 강화층을 삽입한다. 상기 재결합 강화층은 전극에서 주입되는 전자와 정공의 비율을 유지시키며 재결합 비율을 향상시켜, 결과적으로 발광 특성 및 전기적 특성을 향상시킨다. 본 발명에 따르면, 유기전계발광소자의 특성을 향상시키면서도 제조 비용을 절감할 수 있으며, 공정을 단순화시키는 것이 가능하다. 유기전계발광소자, 알칼리금속 화합물, 발광층, 전자 수송층
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:
본 발명은 전기전도성 단량체를 투명 전극 위에 코팅된 n형 고분자 내에서 직접적인 전기화학적 반응을 통하여 전기전도성 고분자를 제조하여 형성된 복합막으로 이루어진 광전소자 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명의 광전소자는 1) 투명 기판, 2) 투명 전극, 3) 상기 투명 전극 위에 코팅된 n형 고분자 내에서 전기전도성 단량체의 전기화학적 반응에 의해 형성된 전기전도성 고분자와 n형 고분자의 복합막 및 4) 금속 전극을 포함한다. 본 발명에 따르면, 기존의 고분자 블렌딩 기술과는 달리 최대의 광전효율을 얻을 수 있는 최적의 p형과 n형의 비율로 복합막을 직접성장시켜 고분자 복합막을 쉽게 얻을 수가 있다. 또한 소자제작 공정이 고온, 진공 등 특별한 과정을 요구하지 않아 차세대 대면적 평판형 유기 광전 소자 개발에 널리 활용될 수 있을 것이다. 전기전도성 단량체, 투명 전극, 전기화학적 반응, 복합막, 광전소자
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:
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.