[반응공학] 전도성 고분자의 원리와 응용

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소개글
[반응공학] 전도성 고분자의 원리와 응용에 대한 자료입니다.
목차
목 차



󰊱 서 론


󰊲 연구 목적


󰊳 전도성 고분자의 발전과정


󰊴 전도성 고분자의 원리
➀ Band Theory
➁ Free Electron Theory


󰊵 전도성 고분자의 응용
➀ OLED
➁ Smart Glass
➂ Electronic Ink


󰊶 결 론


󰊷 참고 문헌
본문내용
전원이 공급되면 전자가 이동하면서 전류가 흐르게 되는데 음극에서는 전자(-)가 전자수송층의 도움으로 발광층으로 이동하고, 상대적으로 양극에서는 Hole(+개념, 전자가 빠져나간 상태)이 Hole수송층의 도움으로 발광층으로 이동하게 된다.유기물질인 발광층에서 만난 전자와 홀은 높은 에너지를 갖는 여기자를 생성하게 되는데 이때, 여기자가 낮은 에너지로 떨어지면서 빛을 발생하게 된다. 발광층을 구성하고 있는 유기물질이 어떤 것이냐에 따라 빛의 색깔을 달라지게 되며, R,G,B를 내는 각각의 유기물질을 이용하여 Full Color를 구현할 수 있다.

3. OLED의 특성
: OLED의 특성 대부분은 amoled에 있는 발광 유기 소자에 의해서 결정이 된다.

1) 얇은 구조
: 발광하는 유기 소자를 이용하기 때문에 LCD와 비교해서 후방조명이 필요하지 않기 때문에 매우 얇은 구조를 지니고 있다.

2) 뛰어난 색채 재현율
: 외부 광원이나 컬러필터가 필요 없이 재료 자체에서 색을 표현하므로 자연색에 가까운 색을 표현할 수 있으며, 현존하는 디스플레이중 최고의 색채 재현율을 가지고 있다.

3) 넓은 시야각
: 시야각이 넓어 180도 어느 각도에서나 동일 영상을 볼 수 있다.

4) 에너지 효율이 높다, 친환경적 display

휘도의 조절이 자유자제로 가능하므로, 필요 없는 부분에는 전력을 조금만 공급하는 등 필요한 부분에 필요한 만큼의 전력을 소비할 수 있습니다. 또한 검은 영상을 구현할 때 빛을 내는 것이 아닌 아예 발광을 하지 않으므로 소비전력이 줄어들게 됩니다. 따라서 일상적인 영상을 볼 경우 lcd에 비해 1/3정도의 소비전력을 절약할 수 있다.
또한 oled는 사용되는 부품이 적고, 소비전력이 낮아 CO2 배출 양과 폐기물의 양이 적어 친환경적 디스플레이로 각광받고 있다.

5) 재료의 유연성
: oled는 매우 유연한 소재로서 휘어지는 화면이나 여러 가지 디스플레이에 응용될 수 있습니다.

4. OLED의 단점
-비싼단가

참고문헌
참고 문헌
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Handbook of polymer testing : physical methods / edited by Roger Brown, Marcel Dekker(1999)
전도성 고분자 분야 1 -기술 및시장특허분석 보고서/한국특허정보원 편집부 [저] 한국특허정보원/ (2006)
http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=136826
http://www.happyreport.co.kr/20080428115201/

PEDOT박막 필름을 전기변색층으로 이용한 flexible display/ 석사 김석기/한양대학교 대학원/2008
다양한 전기화학적 방법을 이용한 금속-전도성 고분자 PEDOT 복합 필름의 제조 및 특성연구 / 석사 김슬기/성균관대 대학교 대학원 /2010
전도성 고분자와 금속산화물 복합체 합성과 전기변색 특성 연구/박사 조신효/포항공과대대학원/2009
기능성을 향상시킨 다양한 전도성 고분자의 전기 변색 현상/고홍조/문봉진/이후성/서강대학교 화학과/2006
Au 나노 입자가 함침된 PEDOT고분자 박막의 전기변색 특성연구
전도성 고분자 원리와 응용 / 한국과학연구소 / 고분자 1연구실

http://dves.egloos.com/4566926
monthly 'DISPALY' 2008.3. Nacaya Tadao ThchmoTimes of Japan
oled의 발광효율 연구 KISTI
oled 재료 및 소자의 핵심기술 개발 동향 KISTI

Preparation and Characterization of Electrophoretic Organic Ink Nanoparticles for Electronic Paper = 전자종이용 전기영동 유기 잉크 나노입자의 제조 및 특성 연구 // 차화진
전자잉크를 함유한 마이크로캡슐의 제조와 성질 // 박윤정
http://www.tech-faq.com/wp-content/uploads/images/electronic-ink
http://www.wisegeek.com/what-is-electronic-ink.htm
한국고분자학회/전기 전도성 고분자의 전망

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