Abstract:
본 발명은 본 명세서에서 화학식 1로 표시되는 트리아릴아민 작용기를 포함 하는 고분자의 제조 및 이의 반도체 조성물과 광중합성 조성물로 제조되는 유기 절 연막을 이용하여 제조되는 유기 박막 트랜지스터의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고분자 화합물은 결정성이 높은 유기 반도체 물질과 잘 혼합이 되며 박막 형성 시 유기 반도체 물질의 결정 배향을 적절하게 유지할 수 있어 유기 반도 체 재료 원래의 높은 전하 이동도를 거의 그대로 구현할 수 있다. 특히, 본 발명의 고분자 화합물을 바인더로 이용하여 제조한 유기 반도체 조성물은 스핀코팅이나 인 쇄 공정 시, 공정에 적합한 점도를 부여할 수 있어 신뢰도가 높은 박막 트랜지스터 를 제조할 수 있다. 특히 기존의 CYTOP과 같은 불소기를 포함하는 절연막을 사용하 지 않고 일반적인 광경화성 박막을 게이트 절연박막으로 사용하여 특성을 구현할 수 있기 때문에 실제적인 공정에 적용하기가 용이하다.
Abstract:
본 발명은 벤조포르피린 유도체의 신규한 제조방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 벤조포르피린 유도체의 신규한 제조방법은 종래에 알려진 벤조포르피린 유도체의 제조방법에 비해 제조공정 단계를 현저히 줄임으로써 목적 화합물인 벤조포르피린 유도체를 경제적으로 얻을 수 있다.
Abstract:
The present invention relates to a novel preparation method of a benzoporphyrin derivative and the fabrication of an organic thin-film transistor thereby. The novel preparation method of the benzoporphyrin derivative by the present invention remarkably reduces the number of production processes compare to existing preparation method of the benzoporphyrin derivative for economically obtaining the benzoporphyrin derivative which is a target compound. The process is simplified and the facility and production costs for applying the printing method are reduced by dissolving the benzoporphyrin derivative in more than two kinds of mixed organic solvent with different boiling points, and fabricating the organic thin-film transistor using the printing method.
Abstract:
PURPOSE: A polymer compound is provided to have excellent miscibility with organic semiconductor material with high crystallinity, to maintain the crystal orientation of the organic semiconductor material moderately at forming a thin film, and to have high charge mobility. CONSTITUTION: A polymer compound is in chemical formula 1. In chemical formula 1, Ar^1, Ar^2 and AR^3 is a substituted or non-substituted monocyclic aromatic or heterocyclic aromatic, or substituted or non-substituted monocyclic aromatic or heterocyclic aromatic respectively, A is O(C=O)O, oxygen, sulfur, NH, N-CH3 or a chemical bond, B is substituted or non-substituted C1-3alkyl or Ar^1-R^1-Ar^2(R^1 is a chemical bond, CO, SO2, SO, oxygen, sulfur, NH, is substituted or non-substituted C1-3alkyl or R^2(C)R^3, and R^2 and R^3 is respectively respective chemical bond, CF3, hydrogen, halogen, substituted or non-substituted C1-12 alkyl or substituted or non-substituted C3-7 cycloaliphatic hydrocarbon), and n is the integer of 10-5,000.
Abstract:
본 발명은 벤조포르피린 유도체의 신규한 제조방법과 이를 이용한 유기박막트랜지스터 제조에 관한 것으로, 본 발명에 따른 벤조포르피린 유도체의 신규한 제조방법은 종래에 알려진 벤조포르피린 유도체의 제조방법에 비해 제조공정 단계를 현저히 줄임으로써 목적 화합물인 벤조포르피린 유도체를 경제적으로 얻을 수 있다. 또한 벤조포르피린 전구체를 끓는점이 다른 2종 이상의 혼합 유기용매에 용해시켜 인쇄법으로 유기박막트랜지스터를 제조함으로써 공정을 간단하게 하며, 인쇄법 도입으로 인한 설비 및 제조 공정비용을 절감할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 하기 화학식으로 표시되는 트리아릴아민 작용기를 포함하는 고분자의 제조 및 이의 반도체 조성물과 광중합성 조성물로 제조되는 유기 절연막을 이용하여 제조되는 유기 박막 트랜지스터의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고분자 화합물은 결정성이 높은 유기 반도체 물질과 잘 혼합이 되며 박막 형성 시 유기 반도체 물질의 결정 배향을 적절하게 유지할 수 있어 유기 반도체 재료 원래의 높은 전하 이동도를 거의 그대로 구현할 수 있다. 특히 본 발명의 고분자 화합물을 바인더로 이용하여 제조한 유기 반도체 조성물은 스핀코팅이나 인쇄 공정 시, 공정에 적합한 점도를 부여할 수 있어 신뢰도가 높은 박막 트랜지스터를 제조할 수 있다. 특히 기존의 CYTOP과 같은 불소기를 포함하는 절연막을 사용하지 않고 일반적인 광경화성 박막을 게이트 절연박막으로 사용하여 특성을 구현할 수 있기 때문에 실제적인 공정에 적용하기가 용이하다:
상기 화학식에서 Ar 1 , Ar 2 , Ar 3 , A, B 및 n은 명세서에 정의한 바와 같다.