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유기 전자공학

얇은 플라스틱 필름에 인쇄된 유기 집적 회로

유기 전자공학은 유기 고분자나 소분자를 활용하여 다양한 새로운 응용 분야의 전자 소자를 제작합니다. 유기 전자 재료는 기존의 실리콘 기반 무기 재료보다 가볍고 유연하며 비용도 저렴합니다. 유기 전자공학은 생산, 사용, 폐기 전 과정에서 에너지 효율이 높고 자원을 절약하는 데 유리합니다.  

소분자 유기 전자 소자는 일반적으로 진공 증착법을 사용하여 유기 물질의 박막을 기판 표면에 전사하는 방식으로 제조됩니다. 유기 전자 소자는 저비용 용액 공정법을 사용하여 전도성 고분자로 제작할 수 있습니다. 반도체 고분자를 용해시켜 잉크로 만들 수 있으므로, 대형 플라스틱 시트에 전자 회로를 직접 인쇄하는 것이 가능합니다. 이러한 소재는 대면적 롤-투-롤(roll-to-roll) 제조 공정과 호환되며, 이를 통해 저비용으로 신속하게 대량 생산할 수 있도록 쉽게 규모를 확대할 수 있습니다.



주요 카테고리

일반적으로 실리콘 및 실리콘 오일로 알려진 폴리실록산의 대표적인 화학 구조
탄소 나노물질

풀러렌부터 탄소 나노튜브, 그래핀, 탄소 양자점, 나노다이아몬드에 이르기까지 포괄적인 탄소 나노소재 제품군을 통해 에너지 저장, 고성능 전자기기, 스마트 복합재료 및 혁신적인 나노 치료제 분야의 연구 개발을 지원합니다. 

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액정은 유동성을 지닌 액체로, 일반적인 결정 물질에서 볼 수 있는 구성 분자의 배향적 및 위치적 질서를 나타냅니다.
액정

당사는 네마틱, 콜레스테릭, 스메틱, 디스코틱 상에 이르는 명확하게 정의된 액정 소재는 물론, 액정 고분자 및 메소젠을 제공하여, 정렬된 스마트한 자극 반응형 분자 시스템의 설계를 지원합니다.

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유기 발광 다이오드(OLED)용 발광 소재
OLED 및 PLED 소재

당사는 귀사의 OLED 및 PLED 연구를 지원하기 위해 고순도의 최첨단 도판트 및 이미터 소재, 호스트 소재, 전하 수송 소재를 다양하게 제공하고 있습니다.

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광자 및 광학 소재
광자 및 광학 소재

레이저, 적외선, 근적외선, 화학발광, 광변색, 열변색, 프탈로시아닌 및 포르피린 염료는 물론, 광발광, 비선형 광학(NLO) 및 도파관 소재를 아우르는 당사의 포괄적인 광학 및 광자학 소재 포트폴리오로 귀하의 연구를 한 단계 더 발전시켜 보세요.

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유기 발광 다이오드(OLED)

유기 발광 다이오드(OLED)는 정전하를 띠어 정공을 주입하는 양극과 음전하를 띠어 전자를 주입하는 음극 사이에 유기 반도체 발광층이 끼워져 있으며, 서로 다른 전하 운반체가 반도체 발광층으로 유입될 수 있도록 하는 전하 수송층으로 구성된 전계 발광 소자입니다. 전극에서 주입된 전하가 유기층 내에서 재결합할 때 빛이 직접 발생합니다. OLED는 생생한 색상과 더 밝은 빛을 생성하여 디스플레이에서 더 뛰어난 명암비를 제공합니다. 유기 소재는 더 얇고 유연성이 뛰어나기 때문에, OLED는 곡면 모니터 화면, 접히거나 말아 올릴 수 있는 모바일 기기, 웨어러블 기기 등에 사용될 수 있습니다.

유기 전계 효과 트랜지스터(OFET) 및 유기 박막 트랜지스터(OTFT)

유기 트랜지스터는 고성능 전자 기기의 유연한 집적 회로 및 디스플레이를 구성하는 기본 요소입니다. 트랜지스터는 전력을 켜고 끄는 역할을 합니다. 소스 및 드레인 전극은 유기 반도체와 직접 접촉합니다. 게이트 전극은 유전체 절연체에 의해 반도체와 분리되어 있습니다. 게이트에 전압이 가해지면 반도체의 전도도가 증가하거나 감소하여, 소스와 드레인 사이의 전류 흐름을 허용하거나 차단합니다. 전도체(전극용), 반도체(활성 채널 재료용), 절연체(게이트 유전체 층용)에 이르기까지 모든 구성 요소는 유기 물질로 구성될 수 있습니다. 박막 트랜지스터는 전계 효과 트랜지스터의 특수한 유형으로, 반도체, 전극 및 유전체 층이 지지 기판 위에 박막 형태로 증착됩니다. 일반적인 전자 응용 분야로는 RFID 태그나 전자 종이 등이 있습니다.

유기 태양전지(OPV)

유기 전자 재료는 태양광 패널에서 빛을 전기로 변환하는 도너 및 액셉터 재료로도 사용될 수 있습니다. OPV에서는 반도체 유기 재료로 구성된 광활성 층이 두 전극 사이에 끼워져 광전류를 생성합니다. 도너가 태양광 광자 플럭스를 흡수하기 때문에, 도너 재료는 태양 스펙트럼에 부합하도록 넓은 광 흡수 범위를 가져야 합니다. 페로브스카이트 태양전지에 사용되는 유기 정공 수송 물질(HTM)은 전하 수송을 극대화하고 태양 에너지를 효율적으로 수집하는 데 특히 효과적인 것으로 입증되었습니다.

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