Abstract:
본 발명은 플렉시블 디스플레이(Flexible Display) 또는 유기 태양전지 등에 사용되는 투명전도성 전극필름 소재를 제조하는 방법에 관한 것으로, 균일한 평면 구조를 갖는 고분자 필름의 기재 표면에 적어도 최저 5ohm/□에서 최고 150ohm/□의 면 저항을 갖는 고투명 고전도성 특성의 투명 전도성 전극필름을 형성하는 방법 및 30nm 이하의 초 미세 직경을 갖는 초 미세 구조의 은 나노와이어 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 초 미세 구조의 은 나노와이어를 제조하는 공정에서 일정 이상의 압력을 가함으로써, 두께 방향 성장이 억제되어 종횡비가 향상되고, 좁은 직경 분포를 가지는 초 미세 구조의 은 나노와이어의 제조방법에 관한 것으로, 은염 (Ag salt) 및 캡핑제 (capping agent)를 용매에 용해시켜 혼합용액을 제조하는 단계, 할로겐화 화합물을 상기 혼합용액에 첨가하여 은 시드(seed)를 제조하는 단계, 은 시드를 포함하는 상기 혼합용액을 가열하는 단계, 가열된 상기 혼합용액에 대해 비활성 기체 분위기 하에서 압력을 가하여 초 미세 구조의 은 시드로부터 은 나노와이어를 성장시키는 단계, 초 미세 구조의 은 나노와이어가 성장된 상기 혼합용액을 냉각하는 단계 및 상기 냉각된 혼합용액을 정제 및 분리하여 초 미세 구조의 은 나노와이어를 수득하는 단계를 � �함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 또 다른 기술적 특이성은 30nm 이하의 직경을 갖는 초 미세 구조의 은 나노와이어를 제조하는 단계, 제조된 초 미세 구조의 은 나노와이어를 1차원의 고분자 전도체와 분산 또는 혼성화 하여 제조된 초 미세 구조의 은 나노와이어-1차원의 고분자 전도체 하이브리드 막으로 2차원 필름을 형성시켜 투명 전도성 전극필름을 제조하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따라 제조된 투명 전도성 전극필름은 높은 광학적 특성과 전기적 특성을 얻을 수 있으며, 플렉시블 디스플레이, 유기 전자소재, 태양전지, 및 유기반도체등 다양한 분야의 투명전극 소재로 응용할 수 있게 되었다.
Abstract:
본 발명은 플렉시블 디스플레이(Flexible Display) 또는 유기 태양전지 등에 사용되는 투명전도성 전극필름 소재를 제조하는 방법에 관한 것으로, 균일한 평면 구조를 갖는 고분자 필름의 기재 표면에 적어도 최저 5ohm/□에서 최고 150ohm/□의 면 저항을 갖는 고투명 고전도성 특성의 투명 전도성 전극필름을 형성하는 방법 및 30nm 이하의 초 미세 직경을 갖는 초 미세 구조의 은 나노와이어 제조방법에 관한 것이다. 본 발명은 초 미세 구조의 은 나노와이어를 제조하는 공정에서 일정 이상의 압력을 가함으로써, 두께 방향 성장이 억제되어 종횡비가 향상되고, 좁은 직경 분포를 가지는 초 미세 구조의 은 나노와이어의 제조방법에 관한 것으로, 은염 (Ag salt) 및 캡핑제 (capping agent)를 용매에 용해시켜 혼합용액을 제조하는 단계, 할로겐화 화합물을 상기 혼합용액에 첨가하여 은 시드(seed)를 제조하는 단계, 은 시드를 포함하는 상기 혼합용액을 가열하는 단계, 가열된 상기 혼합용액에 대해 비활성 기체 분위기 하에서 압력을 가하여 초 미세 구조의 은 시드로부터 은 나노와이어를 성장시키는 단계, 초 미세 구조의 은 나노와이어가 성장된 상기 혼합용액을 냉각하는 단계 및 상기 냉각된 혼합용액을 정제 및 분리하여 초 미세 구조의 은 나노와이어를 수득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 또 다른 기술적 특이성은 30nm 이하의 직경을 갖는 초 미세 구조의 은 나노와이어를 제조하는 단계, 제조된 초 미세 구조의 은 나노와이어를 1차원의 고분자 전도체와 분산 또는 혼성화 하여 제조된 초 미세 구조의 은 나노와이어-1차원의 고분자 전도체 하이브리드 막으로 2차원 필름을 형성시켜 투명 전도성 전극필름을 제조하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따라 제조된 투명 전도성 전극필름은 높은 광학적 특성과 전기적 특성을 얻을 수 있으며, 플렉시블 디스플레이, 유기 전자소재, 태양전지, 및 유기반도체등 다양한 분야의 투명전극 소재로 응용할 수 있게 되었다.
Abstract:
본 발명은 전도성 고분자-금속 나노입자 하이브리드 투명전극필름 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 투명 고분자 필름으로 구성된 기재필름(110)과, 상기 기재필름의 적어도 한 쪽의 면에 헤테로사이클계 구조의 전도성 공역계 고분자(120)에 직경 1-100 ㎚ 크기의 금속 나노입자 또는 나노선(M: 130, 131)이 0.1-20 중량% 혼입되어 투명박막의 필름상태로 구성되며, 1-1000 Ω/□의 면저항 및 70% 이상의 투과도 특성을 갖는 전도성 고분자-금속 나노입자 하이브리드 투명전극필름, 및 필름의 기재 표면에 산화제 용액에 금속 나노입자 또는 나노선을 분산시킨 후 수 마이크론 단위로 코팅하고 건조기에서 건조하는 단계; 상기 산화제가 코팅된 기재에 상기 전도성 고분자 단량체(monomer)를 주입하여 상기 기재의 표면에서 단량체와 산화제의 중합반응을 일으켜 박막을 형성시키는 단계;를 포함하는 상기 전도성 고분자-금속 나노입자 하이브리드 투명전극필름의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 1 Ω/□에서 1000 Ω/□까지 자유롭게 조절하여 제조될 수 있으며, 연속공정에 의한 제조가 가능한 저 저항급 전극재료로도 사용이 가능한 투명전극필름을 제조할 수 있으므로, 이를 플렉시블 디스플레이, 유기 전자소재, 태양전지 및 유기반도체 등의 다양한 분야의 투명전극 소재로 응용할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A transparent electrode film or the active layer of an organic solar cell, and a method for manufacturing the same are provided to simplify manufacturing processes using a gas-phase polymerization method. CONSTITUTION: An organic transparent electrode film(220) is formed on an organic light-emitting element substrate(210). A hole-transporting layer(230) is formed on the organic transparent electrode film. An organic light-emitting layer(240) is formed on the hole-transporting layer. An electron-transporting layer(250) is formed on the organic light-emitting layer. A cathode(260) is formed on the electron-transporting layer.
Abstract:
A method for selective vapor phase deposition of a PEDOT(poly(3,4-ethylenedioxythiophene)) thin film onto a FeCl3-patterned PET(polyethylene terephthalate) substrate formed by microcontact printing is provided, wherein the PEDOT thin film can be selectively deposited onto only a portion of the PET substrate that exposes FeCl3, and the vapor phase polymerization provides an ideal method for selective deposition of a conductive polymer onto a patterned catalytic film. A method for selective vapor phase deposition of a conductive PEDOT(poly(3,4-ethylenedioxythiophene)) thin film onto patterned FeCl3 comprises: a first step of forming a patterned FeCl3 catalyst layer on a PET(polyethylene terephthalate) substrate using microcontact printing; and a second step of selectively depositing the PEDOT thin film onto a FeCl3-patterned PET by vapor phase polymerization, a salt of Fe(III) being used as dopant ions relative to PEDOT, and the vapor phase polymerization being carried out in the presence of an oxidizer. A PET substrate comprises a PEDOT thin film manufactured by the method and selectively deposited thereon.
Abstract:
본 발명은 패턴화 FeCl 3 상의 전도성 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)(PEDOT) 박막의 선택적 증기상 증착법에 관한 것으로, 미세접촉 인쇄법(microcontact printing)에 의하여 폴리에틸렌테레프탈레이트 기판 상에 패턴화 FeCl 3 를 제조한다. 상기 패턴화 FeCl 3 가 에틸렌디옥시티오펜 단량체의 증기상 중합을 이용한, 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜) 박막의 선택적 증착을 규정한다. 선택적 증기상 증착법은, 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜) 박막이 오직 폴리에틸렌테레프탈레이트 기판의 FeCl 3 를 노출시키는 구역에서 선택적으로 증착된다는 관찰에 기초하고, 이는 에틸렌디옥시티오펜 단량체가 오직 산화제, 예를 들어 FeCl 3 , Fe(ClO 4 ), 및 유기 라디칼을 함유하는 유기산/무기산의 Fe(Ⅱ)의 염의 존재 하에 중합될 수 있기 때문이다. 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜) 박막, 선택적 증기상 증착법, 미세접촉 인쇄법