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[디스플레이학] OLED의 연구동향과 미래과제課題

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작성일 23-01-31 19:20

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레포트 > 공학,기술계열
1. 서 론 고도화된 정보화 산업의 급격한 발달과 함께 초고속의 정보전달은 시간과 장소의 제한 없이 문자, 음성, 화상 등의 정보를 주고받을 수 있는 사회에 이르렀다. 반면에 능동구동은 유기 EL 소자에서 지속적으로 발광하므로 낮은 전류로 구동이 가능하며 또한 픽셀 형성 공정이 수동 구동에 비해 간단하고, 고해상도 패널을 제작할 수 있다. 그러므로 수동 방식의 경우는 해상도가 높아짐에 따라 순간 발광 휘도가 더욱 높아져야 하며, 짧은 시간 동안에만 소자를 동작 시켜야 하므로 전력 소모가 증가하여 대면적화에 적합하지 않다. 반면에 고분자형은 저분자형에 비해 열적 안정성이 높으며 기계적 강도가 우수하고 자연색과 같은 색감을 지니면서 구동 전압이 낮기 때문에 디스플레이 응용에 유리하다. 이와 같이 최근 들어 정보통신 기술의 급격한 발달로 인해 정보를 기반으로 하는 새로운 산업이 급격히 발전하고 있으며 이를 위한 정보 표시 매체 산업 역시 급속히 성장하고 있다. 하지만 정보 표시 매체로서의 기존의 CRT는 이동성이 결여되어 있으며 공간, 무게, 소비전력, 표시해상도등의
[디스플레이학] OLED의 연구동향과 미래과제課題
OLED,OLED의 구동원리,OLED의 구조 및 동작원리,적층구조,발광 메커니즘,발광 효율 ,인광 유기 EL 소자,콘트라스트,

순서




이와 같이 최근 들어 정보통신 기술의 급격한 발달로 인해 정보를 기반으로 하는 새로운 산업이 급격히 발전하고 있으며 이를 위한 정보 표시 매체 산업 역시 급속히 성장하고 있따 하지만 정보 표시 매체로서의 기존의 CRT는 이동성이 결여되어 있으며 공간, 무게, 소비전력, 표시해상도등의

[그림1]에 유기물을 이용한 발광 소자의 기본 구조를 도시하였다. 유기 EL은 유기물 박막에 음극과 양극을 통하여 주입된 전자와 정공이 유기 물질 안에서 자유롭게 돌아다니다가 재결합하여 여기자(exciton)를 형성하고 형성된 여기자로부터의 에너지에 의해 특정한 파장이 빛이 발생하는 현상을 이용한 것이다. 음극과 양극 금속전극 사이에 두께200nm 내외의 전자와 정공 수송층과 이들이 재결하여 발광하는 발광층으로 구성된다. 이러한 정보전달의 매개체는 CRT 를 시발점으로 발전을 거듭하여 왔고 이제는 인간工學적, 環境(환경)친화적, 고기능화 등에 부합할 수 있는 LCD, PDP 등의 대형의 평판디스플레이와 초고속의 이동통신 단말기, PDA 및 Web Pad 등의 소형디스플레이로 빠르게 바뀌고 있으며, 편리함에 따른 수요 폭등에 따라 디스플레이 시장은 끊임없이 발전되고 있따 따라서 평판 디스플레이 시장은 고품질, 저전력 소비 등을 기초하여 다양한 어플리케이션에 시장에 더욱 활발해지고 있으며, 인간의 상상과 당위성은 새로운 멀티미디어 기술과 함께 DMB, MP3, PMP PDA 등과 같은 초고속의 다양한 정보전달 매개체를 만들고 있따


[그림1] 유기 EL의 기본 구조
OLED의 연구동향과 전망-4674_01.gif OLED의 연구동향과 전망-4674_02_.gif OLED의 연구동향과 전망-4674_03_.gif OLED의 연구동향과 전망-4674_04_.gif OLED의 연구동향과 전망-4674_05_.gif



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1. 서 론
유기물층은 재료에 따라 저분자형과 고분자형으로 분류할 수 있다. 따라서 평판 디스플레이 시장은 고품질, 저전력 소비 등을 기초하여 다양한 어플리케이션에 시장에 더욱 활발해지고 있으며, 인간의 상상과 필요성은 새로운 멀티미디어 기술과 함께 DMB, MP3, PMP PDA 등과 같은 초고속의 다양한 정보전달 매개체를 만들고 있다. 수동 구동은 순간적으로 유기 EL 소자를 높은 밝기로 발광하도록 하지만 능동 구동은 유기 EL을 원하는 밝기에서 지속적으로 발광할 수 있다. 그러나 재료의 신뢰성이 확보가 미흡해 고분자 소재에 대한 활발한 연구가 진행중이다. 또한 유기 EL은 소자의 구동 방식에 따라 수동형(PM)과 능동형(AM)으로 구분할 수 있다.
2.1 OLED에 대한 개요

설명






고도화된 정보화 산업의 급격한 발달과 함께 초고속의 정보전달은 시간과 장소의 제한 없이 문자, 음성, 화상 등의 정보를 주고받을 수 있는 사회에 이르렀다. 이러한 정보전달의 매개체는 CRT 를 시발점으로 발전을 거듭하여 왔고 이제는 인간공학적, 환경친화적, 고기능화 등에 부합할 수 있는 LCD, PDP 등의 대형의 평판디스플레이와 초고속의 이동통신 단말기, PDA 및 Web Pad 등의 소형디스플레이로 빠르게 바뀌고 있으며, 편리함에 따른 수요 폭등에 따라 디스플레이 시장은 끊임없이 발전되고 있다. 저분자형의 경우 재료의 特性이 잘 알려져 있어 개발이 쉽고 조기 양산이 가능하지만 수명이 짧고 발광 효율이 낮아 대화면화에 어려움이 있다. 그러나 능동 구동은 하나의 유기 EL 소자당 한 개 이상의 transistor를 사용하여야 하므로 이를 필요하지 않는 수동 구동 방식에 비해 제조 공정도 복잡할 뿐만 아니라 비용도 많이 든다.


다.
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