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차세대 전자⋅디스플레이 관련 제품의 휴대편리성, 유연성, 경량화, 대형화 등의 요구조건을 확보할 수 있는 유기반도체소재기반 소프트 일렉트로닉스에 많은 관심이 모아지고 있다. 소프트 일렉트로닉스의 응용분야로는 전자 신문, 전자 책,스마트카드, RFID 태그, 태양전지, 휴대용 컴퓨터, 센서, 메모리 등이 있으며, 핵심소자는 유기 전계효과 트랜지스터(organic field-effect transistor, OFET)이다. OFET의 고성능화를 위해서는 유기반도체, 절연체, 전극 구성소재들이 최적화구조를 형성하도록 적층되어야 한다. 필름형성화 과정에서 대부분의 유기반도체 소재는 결합력이 약한 van der Waals 결합으로 자기조립 결정구조를 형성하므로, 이들의 결정성 필름구조는 주위 환경(공정변수 및 기질특성)에 의해 크게달라진다. 특히 기질의 표면 에너지(surface energy) 및 표면 거칠기(surface roughness)에 따라 유기반도체 박막 내 결정구조 및 배향 등은 크게 달라져, OFET의 전기적 특성에 큰 차이를 미친다. 유기친화적 절연층 소재 및 표면개질화는전하이동에 유리하도록 용액 및 증착공정 유기반도체 박막의 결정구조 및 배향을 유도시켜 OFET의 전기적 성능을향상시킬 수 있다.

Organic semiconductor-based soft electronics has potential advantages for next-generation electronics and displays, which request mobile convenience, flexibility, light-weight, large area, etc. Organic field-effect transistors (OFET) are core elements for soft electronic applications, such as e-paper, e-book, smart card, RFID tag, photovoltaics, portable computer, sensor, memory,etc. An optimal multi-layered structure of organic semiconductor, insulator, and electrodes is required to achieve high-performance OFET. Since most organic semiconductors are self-assembled structures with weak van der Waals forces during film formation, their crystalline structures and orientation are significantly affected by environmental conditions, specifically,substrate properties of surface energy and roughness, changing the corresponding OFET. Organo-compatible insulators and surface treatments can induce the crystal structure and orientation of solution- or vacuum-processable organic semiconductors preferential to the charge-carrier transport in OFET.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
고성능 유기 전계효과 트랜지스터를 위한 유기친화 게이트 절연층 이민정, 이슬이, 유재석, 장미, 양회창 pp.219-226

네오듐 고용 이산화우라늄의 고온 산화거동 이재원, 강상준, 김영환, 조광훈, 박근일, 이정원 pp.227-230

광반사체로 사용되는 TiO₂나노구형체의 합성과 화장품으로의 적용 연구 이지혜, 김준우, 김지만, 정석진 pp.231-238

가압성형 방법에 의한 발포유리의 제조공정 이철태 pp.239-246

Sulfonated Poly(Ether Ether Ketone)을 코팅한 이온선택성 복합탄소전극의 제조 및 전기화학적 특성 분석 최재환, 박찬미 pp.247-252

OFA형 보일러의 운전조건이 NOx 발생에 미치는 영향 박경우 pp.253-259

비타민나무 잎 추출물의 피부 흡수 증진을 위한 나노에멀젼 연구 채교영, 권순식, 박수남 pp.260-265

프탈로시아닌계 하이브리드 유도체들의 합성 및 이의 특성에 관한 연구 김성진, 안바룡, 이근대, 박성수 pp.266-273

자동변속기유(ATF) 교환주기 모니터링 연구 임영관, 정충섭, 이정민, 한관욱, 나병기 pp.274-278

음폐수 부하량에 따른 고온호기성 공정의 처리 양상 장현민, 최석순, 하정협, 박종문 pp.279-284

미세조류 바이오정유 공정의 에너지 수지 분석 이시훈, 국진우, 나정걸, 오유관 pp.285-290

불균일계 촉매에 의한 공액 리놀레산 메틸에스테르의 합성 육정숙, 이상준, 김남균, 김영운, 윤병태 pp.291-298
반응 표면 분석법을 이용한 일체형 흡착제의 합성 조건 최적화 박하은, 노경호 pp.299-304

글리시딜아자이드계 열가소성 폴리우레탄의 열적특성에 대한 열처리 조건의 영향 김정수, 김두기, 권정옥, 이재명, 노시태, 김선영 pp.305-313

LED구동 TiO₂코팅 활성탄소 펠렛 제조 및 VOCs 제거 특성 김예솔, 김도영, 정민정, 김민일, 이영석 pp.314-319

촉매를 이용한 저온경화 폴리이미드 박막의 광학적/열적 특성 변화 박명순, 김광인, 남기호, 한학수 pp.320-326

입상 활성탄에 대한 비스마르크 브라운 R 염료의 흡착평형, 동력학 및 열역학 파라미터에 관한 연구 이종집 pp.327-332

산화촉매를 이용한 Fast SCR에서의 SCR 촉매 저감 연구 이재옥, 이대훈, 송영훈, 오동규, 서정욱 pp.333-336

참고문헌 (32건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1  S. C. B. Mannsfeld, B. C.-K. Tee, R. M. Stoltenberg, C. V. H.-H. Chen, S. Barman, B. V. O. Muir, A. N. Sokolov, C. Reese, and Z. Bao, Nat. Mater., 9, 859 (2010). 미소장
2  Y. Guo, G. Yu, and Y. Liu, Adv. Mater., 22, 4427 (2010). 미소장
3  G. Giri, E. Verploegen, S. C. B. Mannsfeld, S. Atahan-Evrenk, D. H. Kim, S. Y. Lee, H. A. Becerril, A. Aspuru-Guzik, M. F. Tony, and Z. Bao, Nature, 480, 504 (2011). 미소장
4  S. H. Kim, M. Jang, H. Yang, and C. E. Park, J. Mater. Chem., 20, 5612 (2010). 미소장
5  D. J. Gundlach, J. E. Royer, S. K. Park, S. Subramanian, O. D. Jurchescu, B. H. Hamadani, A. J. Moad, R. J. Kline, L. C. Teague, O. Kirillov, C. A. Richter, J. G. Kushmerick, L. J. Richter, S. R. Parkin, T. N. Jackson, and J. E. Anthony, Nat. Mater., 7, 216 (2008). 미소장
6  C. Kanimozhi, N. Yaacobi-Gross, K. W. Chou, A. Amassian, T. D. Anthopoulos, and S. Patil, J. Am. Chem. Soc., 134, 16532 (2012). 미소장
7  C. Cheng, C. Yu, Y. Guo, H. Chen, Y. Fang, G. Yu, and Y. Liu, Chem. Commun., 49, 1998 (2013). 미소장
8  I. Kang, T. K. An, J.-A. Hong, H.-J. Yun, R. Kim, D. S. Chung, C. E. Park, Y.-H. Kim, and S.-K. Kwon, Adv. Mater., 25, 524 (2013). 미소장
9  H. Yang, S. W. Lefevre, C. Y. Ryu, and Z. Bao, Appl. Phys. Lett., 90, 172116 (2007). 미소장
10  H. Yang, T. J. Shin, Z. Bao, and C. Y. Ryu, J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 45, 1303 (2007). 미소장
11  M.-H. Yoon, C. Kim, A. Facchetti, and T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc., 128, 12851 (2006). 미소장
12  H. Yang, T. J. Shin, M.-M. Ling, K. Cho, C. Y. Ryu, and Z. Bao, J. Am. Chem. Soc., 127, 11542 (2005). 미소장
13  D. H. Kim, Y. D. Park, Y. Jang, H. Yang, Y. H. Kim, J. I. Han, D. G. Moon, S. Park, T. Chang, C. Chang, M. Joo, C. Y. Ryu, and K. Cho, Adv. Funct. Mater., 15, 77 (2005). 미소장
14  J. C. Love, L. A. Estroff, J. K. Kriebel, R. G. Nuzzo, and G. M. Whitesides, Chem. Rev., 105, 1103 (2005). 미소장
15  H. Yang, L. Yang, M.-M. Ling, S. Lastella, D. D. Gandhi, G. Ramanath, Z. Bao, and C. Y. Ryu, J. Phys. Chem. C, 112, 16161 (2008). 미소장
16  S. H. Kim, W. M. Yoon, M. Jang, H. Yang, J.-J. Park, and C. E. Park, J. Mater. Chem., 22, 7731 (2012). 미소장
17  L. Yang and H. Yang, J. Synchrotron Rad., 16, 788 (2009). 미소장
18  S. H. Kim, M. Jang, H. Yang, J. E. Anthony, and C. E. Park, Adv. Funct. Mater., 21, 2198 (2011). 미소장
19  T. B. Singh, N. S. Sariciftci, H. Yang, L. Yang, B. Plochberger, and H. Sitter, Appl. Phys. Lett., 90, 213512 (2007). 미소장
20  H. Sirringhaus, T. Kawase, R. H. Friend, T. Shimoda, M. Inbasekaran, W. Wu, and E. P. Woo, Science, 290, 2123 (2000). 미소장
21  S. Kobayashi, T. Nishikawa, T. Takenobu, S. Mori, T. Shimoda, T. Mitani, H. Shimotani, N. Yoshimoto, S. Ogawa, and Y. Iwasa, Nat. Mater., 3, 317 (2004). 미소장
22  Y.-l. Loo, R. L. Willett, K. W. Baldwin, and J. A. Rogers, J. Am. Chem. Soc., 124, 7654 (2002). 미소장
23  Q. J. Cai, M. B. Chan-Park, Q. Zhou, Z. S. Lu, C. M. Li, and B. S. Ong, Org. Electron., 9, 936 (2008). 미소장
24  D. J. Gundlach, L. Zhou, J. A. Nichols, T. N. Jackson, P. V. Necliudov, and M. S. Shur, J. Appl. Phys., 100, 024509 (2006). 미소장
25  H. Yang, C. Yang, S. H. Kim, M. Jang, and C. E. Park, ACS Appl. Mater. Interf., 2, 391 (2010). 미소장
26  S. Kola, J. Sinha, and H. E. Katz, J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 50, 1090 (2012). 미소장
27  J. Veres, S. Ogier, and G. Lloyd, Chem. Mater., 16, 4543 (2004). 미소장
28  A. Ulman, Chem. Rev., 96, 1533 (1996). 미소장
29  D. H. Kim, H. S. Lee, H. Yang, L. Yang, and K. Cho, Adv. Funct. Mater., 18, 1363 (2008). 미소장
30  S. Y. Yang, K. Shin, S. H. Kim, H. Jeon, J. H. Kang, H. Yang, and C. E. Park, J. Phys. Chem., B, 110, 20302 (2006). 미소장
31  H. Yang, S. H. Kim, L. Yang, S. Y. Yang, and C. E. Park, Adv. Mater., 19, 2868 (2007). 미소장
32  S. H. Kim, K. Hong, M. Jang, J. Jang, J. E. Anthony, H. Yang, and C. E. Park, Adv. Mater., 22, 4809 (2010). 미소장