Abstract:
PURPOSE: A flexible organic semiconductor device using a printing method and a vapor deposition polymerizing method is provided to cost effectively implement mass-production using conductive polymer as an electrode material. CONSTITUTION: The surfaces of an organic insulating film and an organic semiconductor layer are modified, and a polymerization initiating solution is printed on the source and drain electrode parts of the organic insulating film and the organic semiconductor layer. The organic insulating film and the organic semiconductor layer are located in a vapor deposition polymerizing reactor with the monomer of vaporized conductive polymer. The source and the drain electrodes are formed by implementing a polymerizing process.
Abstract:
본 발명은 본 발명은 유연성(flexible) 있는 유기 박막 트랜지스터 (Organic Thin Film Transistor; OTFT)의 제조에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 프린팅 방법과 기상증착중합법을 이용하여 전기 전도도가 우수한 전도성 고분자가 게이트(gate), 소스(source) 및 드레인(drain) 전극으로 구성된 박막트랜지스터 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 전기 전도도가 우수한 전도성 고분자를 유연성이 있는 지지체 위에 프린팅과 기상증착중합법을 이용하여 간단하고 빠르게 유기 박막 트랜지스터의 게이트, 소스 및 드레인 전극을 형성할 수 있어 고가의 금속 전극을 대체 할 수 있는 장점을 가진다. 또한 전극 구성 물질로서 휨성이 우수한 전도성 고분자 물질을 사용함으로써, 차세대 디스플레이 중 하나로 분류되는 플렉스블 디스플레이 혹은 전자 종이를 구성하는 반도체 소자로서 적용이 가능하다는 장점을 지닌다. 전도성 고분자, 프린팅, 기상증착중합, 유기 박막 트랜지스터
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an electrochromic device using a vapor deposition method and a printing are provided to form a uniform polymeric film by configuring a conductive polymeric electrochromic layer through a vapor deposition polymerization method. CONSTITUTION: A printing polymerization initiator for a conductivity polymer is prepared. A surface of a working electrode is modified hydrophilically. Initiator solution is formed by a desired pattern using the printing method on a working electrode in which the surface is reformed. A conductivity polymer forming the electrochromic layer is polymerized by an evaporation polymerization reaction.
Abstract:
본 발명은 전도성 고분자를 다양한 지지체 위에 잉크젯 프린팅과 기상증착중합법을 혼용하여 패턴을 자유로이 형성하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 중합개시제 용액을 잉크젯 프린팅이 가능하도록 제조하고, 이를 유연성이 있는 지지체 위에 원하는 모양으로 프린팅 한 후, 이를 기상증착중합이 가능하도록 고안된 장치내에서 전도성 고분자 단량체와 반응시켜 전기 전도도가 우수한 전도성 고분자 패턴을 형성하는 것에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 전기 전도도가 우수한 전도성 고분자를 유연성이 있는 지지체 위에 전기 전도성 잉크의 제조과정 없이 잉크젯 프린팅과 기상증착중합법을 이용하여 간단하고 빠르게 복잡한 패턴을 형성할 수 있는 장점을 가진다. 또한, 제조 공정 과정 측면에서 잉크젯 프린팅 공정에 사용되는 중합개시제의 분산 용매로서 물을 사용하고, 기상증착중합과정에 유기화학용매를 전혀 사용하지 않음으로써 친환경적인 공정이라는 장점이 있다. 더욱이, 잉크젯 프린팅 공정에 사용되는 중합개시제의 함량과 기상증착중합과정에 있어서 중합 시간, 온도 등의 변수를 조절하여 얻어지는 전도성 고분자 패턴의 전기 전도성을 자유로이 조절할 수 있는 장점을 갖는다. 전도성 고분자, 잉크젯 프린팅, 기상증착중합, 패터닝
Abstract:
본 발명은 전기 화학적인 산화?환원 반응에 의하여 물질의 색을 가역적으로 조절할 수 있는 전기 변색 장치 제조 방법에 관한 것으로서, 특히, 단순한 전기 변색 층이 아닌 원하는 패턴을 용이하게 형성하여 표시 장치로 사용할 수 있는 할 수 있는 전기 변색 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 전기 변색 장치는 산이 첨가된 전도성 고분자 중합용 개시제를 투명 전극 위에 표시하고자 하는 내용을 포함하는 패턴으로 프린팅하고, 개시제가 프린팅 된 투명 전극을 전도성 고분자의 단량체가 포함되어 있는 기상증착중합 반응기 내부에 위치하여 중합반응을 진행한 뒤 원하는 전기 변색층을 형성하는 것을 포함한다. 이 후, 전기 변색층이 형성된 전극과 상대전극 사이에 전해질을 충진하여 인가 전압 변화에 따라 색이 변하는 전기 변색장치를 제조한다. 본 발명에 따르면, 전기 변색층을 준비하는데 있어서 전기 변색 물질이 포함된 분산용액을 제조할 필요가 없으며, 전기 변색층을 원하는 형태로 도포하는 것이 가능하여, 글씨 및 도안을 인가 전압 변화에 따라 표시가 가능한 장점을 지닌다. 더욱이, 롤투롤 프린팅(roll-to-roll printing), 스크린 프린팅(screen printing),그라이바 프린팅(gravure printing), 잉크젯 프린팅법(ink jet printing) 등 다양한 프린팅 공정을 사용하여, 대량 생산 및 대면적의 전기변색 장치 제조에도 용이한 장점을 지닌다. 또한 제조된 전기 변색 장치는 수초 내에 인가 전압 범위 내에서 투과율 변화가 60 % 이상 변하는 장점을 갖는다. 전기변색장치, 폴리아닐린, 프린팅, 기상증착중합
Abstract:
PURPOSE: A method for forming a micro pattern of a conductive polymer using a plasma process, an inkjet printing, and a vapor deposition polymerization is provided to form a pattern with high quality by reforming the surface of a supporter through the plasma process. CONSTITUTION: A surface of a supporter is reformed by processing a flexible supporter with plasma. Polymerization initiator solutions for an inkjet printing are made by dissolving polymerization initiator in water. The polymerization initiator solutions are injected into a printer head and a desirable size and a desirable shape are printed on the supporter with the reformed surface with an inkjet printer using a computer program. The supporter printed with the polymerization initiator solutions is located in a vapor deposition polymerization reactor. A conductive polymer pattern is formed by vaporizing chemical materials in reaction to a monomer of a conductive polymer.
Abstract:
본 발명은 잉크젯 프린팅이 가능한 전도성 고분자 잉크 조성물의 제조에 관한 것으로, 수용액에 분산되어 있는 입자 크기가 균일한 실리카-폴리아닐린 코어-쉘 나노입자를 이용하여 잉크젯 프린팅에 응용이 가능한 잉크를 제조하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 입자 사이즈가 수나노미터에서 수백나노미터인 폴리아닐린/실리카 코어/쉘 나노입자를 수용액 상에 부용매 및 분산안정제를 첨가하여 잉크젯 프린터로 프린팅이 가능한 고분산성, 전기전도성 고분자-무기 나노복합체 잉크를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 간단하고 저렴한 방법으로 실리카-전도성 고분자 나노복합체를 수용액 상에 매우 안정하게 분산시키고, 잉크젯 프린팅 후 전도성 도막을 형성하는 과정에 있어서 추가적인 열처리 필요없이 낮은 비저항을 얻을 수 있을 뿐만아니라, 형성된 전도성 도막의 유연성 및 가시광선 영역에서의 고투과도로 인해 유연(flexible)하면서 투명한 (transparent) 유기전기/전자 소재 및 바이오 테크노로지 등 다양한 산업분야로 응용이 가능하다. 잉크젯 프린터용 잉크, 전도성 고분자, 폴리아닐린, 무기-유기 나노복합체
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of an ink for an ink-jet printer is provided to secure the environment-friendly property by using water as a solvent, and to simply and rapidly form a micro structure of an electricity / electric device. CONSTITUTION: A manufacturing method of a conductive polymer-inorganic nanocomposite ink for an ink-jet printer comprises the following steps: adding a poor solvent to a solution using a silica-polyaniline nanoparticle; forming a conductive ink by controlling the matter property including the viscosity and the surface tension of the solution by inserting a dispersing stabilizer; and evaluating the electric property of the conductive ink after forming a micro structure with the ink using the ink-jet printer.
Abstract:
PURPOSE: A patterning method of conducting polymer using inkjet printing and vapor deposition polymerization is provided to by adjusting the concentration of a polymerization initiator and responding temperature and responding time within an evaporation polymerization reactor. CONSTITUTION: The polymerization initiator solution is manufactured to print the inkjet. The polymerization initiator solution is inserted into a printer head. The shape to form on a flexible supporter(b) is printed. The supporter printed with the polymerization initiator solution is positioned within an evaporation polymerization reactor. The monomer of the conductive polymer to form is vaporized.