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고려대/선문대 교수 연구팀, 은 파이버 유연투명전극 개발
2018.01.22 17:31
[베리타스알파=나동욱 기자] 한국연구재단은 고려대 주병권 교수/선문대 박영욱 교수 연구팀이 은 나노와이어보다 100배 이상 긴 은 파이버를 제작해 발광효율이 획기적으로 향상된 디스플레이용 유연투명전극을 개발했다고 8일 밝혔다.
은 나노와이어는 단면의 지름이 나노미터 단위인 작은 선 형태의 은이 네트워크 구조를 이루고 있다. 기존 투명전극(ITO)은 유연하지 못한 반면, 은 나노와이어는 유연하면서도 ITO전극만큼 전도도와 투명도가 우수해 차세대 휘어지는 디스플레이 및 조명기기를 구현할 유연투명전극 소재로 각광받고 있다. 하지만 은 나노와이어를 OLED(유기발광다이오드) 디스플레이에 활용하기에는 나노선의 길이가 수십 마이크로미터(㎛)로 제한돼 전도도와 투명도 향상에 제약이 있고, 나노선들의 접합으로 인해 표면거칠기가 증가해 전기적으로 불안정한 한계가 있다. 유기발광다이오드(OLED)란 유기화합물을 사용해 자체 발광하는 디스플레이로, 유연(flexible), 박막(thin film), 가벼움 등 다양한 장점을 가지고 있어 현재 세계 모바일 디스플레이 산업에서 대표적인 기술로 이용되고 있다. 표면거칠기란 물질 표면에 생성되는 요철의 정도로서, 표면조도라고도 한다.
연구팀은 전기방사공정을 이용해 길이가 수 센티미터(㎝)에 달하고 접합이 없는 은 파이버 전극을 개발해 전도도와 투명도, 전기적인 안정성을 확보했다. 전기방사공정은 전기장으로 고분자 용액을 분사해 파이버 형태로 제조하는 방식으로, 공정이 간편하고 넓은 면적으로 제작이 가능해 디스플레이 및 조명용 대형 OLED에도 적용 가능하다. 연구팀은 은 파이버의 두께와 밀도 조절을 통해 전도도와 투명도를 극대화했고, 그 결과 ITO를 이용한 OLED보다 19% 더 높은 에너지 변환 효율을 확인했다.
주병권 교수는 "연구는 은 나노와이어의 한계를 극복한 은 파이버 전극을 개발해 OLED에 도입한 최초의 사례"라며 "웨어러블 디스플레이 및 조명 시장에 핵심 기술 확보에 기여할 것으로 기대된다"라고 말했다. 연구 성과는 과학기술정보통신부/한국연구재단 기초연구지원사업(개인연구) 등의 지원으로 수행됐으며, 나노소재 분야 국제학술지 스몰 12월28일자 논문으로 게재됐다.
<저작권자 © 베리타스알파, 무단 전재 및 재배포 금지>
은 나노와이어는 단면의 지름이 나노미터 단위인 작은 선 형태의 은이 네트워크 구조를 이루고 있다. 기존 투명전극(ITO)은 유연하지 못한 반면, 은 나노와이어는 유연하면서도 ITO전극만큼 전도도와 투명도가 우수해 차세대 휘어지는 디스플레이 및 조명기기를 구현할 유연투명전극 소재로 각광받고 있다. 하지만 은 나노와이어를 OLED(유기발광다이오드) 디스플레이에 활용하기에는 나노선의 길이가 수십 마이크로미터(㎛)로 제한돼 전도도와 투명도 향상에 제약이 있고, 나노선들의 접합으로 인해 표면거칠기가 증가해 전기적으로 불안정한 한계가 있다. 유기발광다이오드(OLED)란 유기화합물을 사용해 자체 발광하는 디스플레이로, 유연(flexible), 박막(thin film), 가벼움 등 다양한 장점을 가지고 있어 현재 세계 모바일 디스플레이 산업에서 대표적인 기술로 이용되고 있다. 표면거칠기란 물질 표면에 생성되는 요철의 정도로서, 표면조도라고도 한다.
연구팀은 전기방사공정을 이용해 길이가 수 센티미터(㎝)에 달하고 접합이 없는 은 파이버 전극을 개발해 전도도와 투명도, 전기적인 안정성을 확보했다. 전기방사공정은 전기장으로 고분자 용액을 분사해 파이버 형태로 제조하는 방식으로, 공정이 간편하고 넓은 면적으로 제작이 가능해 디스플레이 및 조명용 대형 OLED에도 적용 가능하다. 연구팀은 은 파이버의 두께와 밀도 조절을 통해 전도도와 투명도를 극대화했고, 그 결과 ITO를 이용한 OLED보다 19% 더 높은 에너지 변환 효율을 확인했다.
주병권 교수는 "연구는 은 나노와이어의 한계를 극복한 은 파이버 전극을 개발해 OLED에 도입한 최초의 사례"라며 "웨어러블 디스플레이 및 조명 시장에 핵심 기술 확보에 기여할 것으로 기대된다"라고 말했다. 연구 성과는 과학기술정보통신부/한국연구재단 기초연구지원사업(개인연구) 등의 지원으로 수행됐으며, 나노소재 분야 국제학술지 스몰 12월28일자 논문으로 게재됐다.
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