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목차
1. 서론 1
2. 본론 2
2.1. 나노 소재 2
2.2. 나노 소재의 투명전극 적용 5
2.3. 나노 투명전극 소재의 유연 디바이스 적용 9
2.4. 나노 소재의 절연막 적용 12
3. 결론 12
참고문헌 13
Fig. 1. 나노 입자 소재 2
Fig. 2. Au 입자 크기와 melting 온도간 상관 관계 2
Fig. 3. 나노 소재의 제조 방법 (a) top-down (b) Botton-up 3
Fig. 4. 박막증착/사진식각 공정 및 프린팅 공정 (a) 박막증착-사진 식각 공정 (b) 다이렉트 프린팅 공정 4
Fig. 5. (a) 미크론 급 입자 및 (b) 나노 입자를 각각 이용한 인쇄막 4
Fig. 6. (a) 활성화 에너지 및 (b) 입자 이동도와 분산제 농도간 관계 5
Fig. 7. 도전성 잉크의 코팅후 소성시 각 성분의 거동 (a) 잉크 상태 (b) 코팅후 가열 (c) 분산제 제거 (d) 입자간 응결 5
Fig. 8. Ulvac materials 사의 투명전극용 나노입자 제조 (a) 가스중 증발법 개요 (b) 가스중 증발법에 의해 제조된 ITO 나노입자 잉크 6
Fig. 9. Ulvac materials의 투명전극용 ITO 나노입자의 특성 (a) 면저항 (b) 광투과율 7
Fig. 10. (a) ATO 나노입자의 입도 및 분포 (b) ATO 막의 전기 및 광학적 특성 (c) ATO 막의 장파장 투광 특성 7
Fig. 11. ITO 기반 열선 차단 재료의 특성 8
Fig. 12. Tohoku University의 투명전극용 나노입자 제조 (a) Gel-Sol 법 개요 (b) Gel-Sol 법에 의해 제조된 ITO 나노입자 8
Fig. 13. 전자부품연구원의 투명전극용 나노입자 제조 (a) 저온 합성법 개요 (b) 저온 합성법에 의해 제조된 ITO 나노입자 9
Fig. 14. 저온합성법으로 제조한 ITO 나노입자 및 잉크의 물성 및 특성 (a) Cubic 결정상 (b) 전기적 특성 9
Fig. 15. ITO 잉크/Ag NWs Hybrid 구조의 투명전극 기판 10
Fig. 16. ITO-NPs/Ag NWs 하이브리드 투명전극의 단면 구조 (a) 2층 (b) 3층 10
Fig. 17. ITO 잉크층에 의한 Ag NWs 투명전극의 열적 취약성 극복 10
Fig. 18. ITO 잉크층의 투명 히터 적용 (a) 고온 열처리에 따른 비저항 개선 (b) 360℃ 이상의 고온 발열 11
Fig. 19. ITO 잉크/Ag NWs Hybrid 구조의 투명전극 유연 기판 (PET 필름 적용) 11
Fig. 20. ITO 잉크/Ag NWs 투명전극 PET 기판의 (a) 열 시효 및 (b) 휨 특성 11
Fig. 21. (a) SiO₂ 나노 입자 및 (b) 이를 적용한 절연막 12
Fig. 22. (a) 1 V 및 (b) 1 kV에서의 SiO₂ 나노 소재 절연막의 절연 저항 12
Fig. 23. ITO 대체 투명전극 시장 전망 13
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