Abstract:
엑시톤 버퍼층을 포함하는 페로브스카이트 발광 소자 및 이의 제조방법을 제공한다. 본 발명의 발광 소자는 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 배치되고, 전도성 물질을 포함하는 도전층 및 상기 전도성 물질보다 낮은 표면 에너지를 갖는 불소계 물질을 포함하는 표면 버퍼층이 순차적으로 적층된 엑시톤 버퍼층, 상기 엑시톤 버퍼층 상에 배치되며 유무기 하이브리드 페로브스카이트 발광체를 포함하는 발광층, 및 상기 발광층 상에 배치된 제2 전극을 포함함에 따라 나노입자 발광체 안에 FCC와 BCC를 합친 결정구조를 갖는 유무기 하이브리드 페로브스카이트가 형성되며, 유기평면과 무기평면이 교대로 적층이 되어있는 라멜라 구조를 형성하고 있으며, 무기평면에 엑시톤이 구속되어 높은 색순도를 낼 수 있다.
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파장변환입자, 파장변환입자의 제조방법, 및 파장변환입자를 포함하는 발광 소자를 제공한다. 상기 파장변환입자는, 여기 광원으로부터 발생된 빛의 파장을 특정 파장으로 변환하는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정을 포함한다. 이에 따라, 발광파장대의 변화없이 광학적으로 안정하고 색순도 및 발광성능이 향상될 수 있다.
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그래디언트 구조의 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체, 이의 제조방법 및 이를 이용한 발광소자를 제공한다. 그래디언트 구조의 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체는 유기 용매에 분산이 가능한 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정을 포함하고, 상기 나노결정은 중심에서 외부방향으로 갈수록 조성이 변하는 그래디언트 조성을 갖는다. 따라서, 나노결정 내의 점진적인 함량 변화는 나노결정 내의 분율을 균일하게 조절하고, 표면 산화를 줄여 내부에 다량 존재하는 페로브스카이트 안에서의 엑시톤 구속 (exciton confinement)를 향상시켜 발광 효율을 증가시킬 뿐만 아니라 내구성-안정성도 증가시킬 수 있다.
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유기 리간드가 치환된 페로브스카이트 나노결정입자 발광체 제조방법, 이에 의해 제조된 발광체 및 이를 이용한 발광소자를 제공한다. 유기 리간드가 치환된 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체 제조방법은 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정구조 및 상기 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정구조를 둘러싸는 복수개의 제1 유기리간드들을 포함하는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체를 포함하는 용액을 준비하는 단계 및 상기 용액에 상기 제1 유기리간드보다 길이가 짧거나 페닐기 또는 불소기를 포함하는 제2 유기리간드를 첨가하여 상기 제1 유기리간드를 상기 제2 유기리간드로 치환하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 리간드 치환을 통해 나노결정구조 안으로 에너지 전이 혹은 전하 주입을 보다 증가시켜 발광 효율을 보다 증가시킬 뿐만 아니라 소수성 리간드에 의해 내구성-안정성도 증가시킬 수 있다.
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코어-쉘 구조의 페로브스카이트 나노결정입자 발광체, 이의 제조방법 및 이를 이용한 발광소자를 제공한다. 코어-쉘 구조의 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체 또는 금속할라이드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체는 유기 용매에 분산이 가능하면서 페로브스카이트 나노결정 구조를 포함하고, 코어-쉘 구조의 나노결정입자 구조를 가진다. 따라서, 본 발명에 따른 페로브스카이트 나노결정입자 발광체는 코어보다 밴드갭이 큰 물질로 쉘을 형성함으로써 엑시톤이 코어에 좀더 잘 구속되도록 하고, 공기중에 안정한 페로브스카이트 혹은 무기 반도체 혹은 유기 고분자를 사용하여 코어 페로브스카이트가 공기중에 노출되지 않도록 하여 나노결정의 내구성을 향상시킬 수 있다.
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공기중에 안정한 고분자 전자주입 계면층을 사용하여 공기중에 안정하고 효율이 향상된 역구조 유기 발광 다이오드 및 이의 제조방법을 제공한다. 본 발명의 유기 발광 다이오드는 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 배치되는 금속산화물을 함유하는 전자주입층, 상기 전자주입층 상에 질소원자를 함유하는 고분자를 포함하는 전자주입 계면층, 상기 전자주입 계면층 상에 배치된 발광층, 및 상기 발광층 상에 배치된 제2 전극을 포함한다. 이에 따라, 계면 쌍극자를 유발할 수 있는 전자주입 계면층을 전자주입층과 발광층 사이에 형성함에 따라, 소자 효율을 향상시킬 수 있으며, 전자주입 계면층의 두께가 두꺼워 짐에 따라 하부의 전자주입층의 일함수가 커지고, 발광층으로의 전자 주입효율이 낮아진다. 더욱이, 두께가 증가함에 따라 전자주입층 표면에서 일어나는 엑시톤 분리 블로킹이 증가해 전자주입 계면층의 두께에 따라 소자의 성능을 조절 할 수있다.
Abstract:
제1 표면 거칠기 값을 갖는 제1 표면을 갖고, 비철계 금속으로 이루어진, 금속층 및 상기 제1 표면 상에 형성되고, 제2 표면 거칠기 값을 갖는 제2 표면을 갖고, 반도체 물질을 포함한 반도체층을 포함하고, 상기 반도체층은, 상기 반도체 물질 및 상기 반도체 물질의 전구체 중 적어도 하나를 이용한 용액 공정에 의하여 형성되어 상기 금속층의 제1 표면을 평탄화시키는 반도체성 평탄화층을 포함하고, 상기 제2 표면 거칠기 값이 제1 표면 거칠기 값보다 작고, 기판과 전극의 역할을 동시에 하는, 일체형 전도성 기판 및 이를 채용한 전자 소자가 제공된다.
Abstract:
페로브스카이트 나노결정입자 및 이를 이용한 광전자 소자를 제공한다. 페로브스카이트 나노결정입자는 유기 용매에 분산이 가능하면서 페로브스카이트 나노결정구조를 포함할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 페로브스카이트 나노결정입자 안에 FCC와 BCC를 합친 결정구조를 갖는 페로브스카이트 나노결정이 형성되며, 유기평면과 무기평면이 교대로 적층이 되어있는 라멜라 구조도 형성하고 있으며, 무기평면에 엑시톤이 구속되어 높은 색순도를 낼 수 있다. 또한, 페로브스카이트 나노결정입자는 양자구속효과를 넘어서는 보어 직경이상의 입자사이즈를 가지면서 높은 발광 효율과 입자 사이즈에 거의 의존하지 않는 발광 파장을 구현할 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 페로브스카이트 나노결정입자는 유기용매에 분산될 수 있는 나노 입자로서 발광소자, 레이져, 태양전지 등 다양한 전자소자에 적용이 가능하다.
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이차원적인 구조를 갖는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체, 그 제조방법 및 이를 이용한 발광소자를 제공한다. 이차원적인 구조를 갖는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체는 유기 용매에 분산이 가능한 이차원적 구조를 갖는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정구조를 포함한다. 따라서, 나노결정입자 발광체 안에 FCC와 BCC를 합친 결정구조를 갖는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정이 형성되며, 유기평면과 무기평면이 교대로 적층이 되어있는 라멜라 구조를 형성하고 있으며, 무기평면에 엑시톤이 구속되어 높은 색순도를 낼 수 있다. 또한, 엑시톤 확산거리가 감소할 뿐만 아니라 엑시톤 바인딩 에너지가 증가하여 열적 이온화 및 전하 운반체의 비편재화에 의한 엑시톤 소멸을 막아 높은 상온에서 발광 효율을 가질 수 있다.
Abstract:
제 1 표면 거칠기 값을 갖는 제 1표면을 갖고, 철을 함유한 도전층 및 상기 제 1 표면 상에 형성되고, 제 2 표면 거칠기 값을 갖는 제 2 표면을 갖고, 반도체 물질을 포함한 반도체층을 포함하고, 상기 반도체층은, 상기 반도체 물질 및 상기 반도체 물질의 전구체 중 적어도 하나를 이용한 용액 공정에 의하여 형성되어 상기 도전층의 제 1 표면을 평탄화시키는 반도체성 평탄화층을 포함하고, 상기 제 2 표면 거칠기 값이 상기 제 1 표면 거칠기 값보다 작고, 기판과 전극의 역할을 동시에 하는, 일체형 전도성 기판 및 이를 채용한 전자 소자가 제공된다.