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 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.