연구목표 |
광대역(UV-NIR) 신규 유기계 광전소재 문헌검색 및 DFT 계산을 통한 화학구조 라이브러리 구축을 통한 밴드갭 제어 및 설계/합성 기술 연구(신규 광전소재 4종 이상) 광대역(UV-SWIR) 신규 무/유기 하이브리드 광전소재 문헌검색, 밴드갭 제어 인자도출 및 설계/합성 기술 연구(NIR 흡수 무/유기 페로브스카이트 광전소재 설계/합성, SWIR 흡수 ... |
연구내용 |
광대역(UV-NIR) 신규 유기계 광전소재 개발(25종이상) ▶ 저분자기반 NIR 감응 유기계 광전소재 - TTP-TTI(Thienothienopyrrolo-thienothienoindole) 기반 소재(2종): >1100nm 흡수 - CPDT(Cyclopentadithiophhene) 기반 소재(3종): EQE>60%@840nm - Iso... |
기대효과 |
용액공정기반 유기 및 유/무기 하이브리드 광전소재의 밴드갭 자유제어 및 양자효율 향상 기술 개발을 통해 기존의 웨어퍼기반의 단결정소재 및 증착공정 소재를 대체함으로써, 기존 무기계 광전소자대비 저가/대면적화 및 디자인 요소와 심미성을 높인 차세대 광전소자를 개발하여 사업화 가능성을 높여 신시장 창출에 기여 차량 및 보안용 이미지센서관련 핵심 신규 광전소재의... |
키워드 |
광전소재,광대역,광전소자,유기소재,무-유기 하이브리드 소재,대면적 모듈,근적외선,단파 적외선 |