| 연구목표 |
○ 광대역(UV-NIR) 신규 유기계 광전소재 설계/합성 및 밴드갭 자유제어 기술 개발 (신규 광전소재 6종 이상) ○ 광대역(UV-SWIR) 신규 무/유기 하이브리드 광전소재 설계/합성 및 밴드갭 제어 기술 개발 (NIR 흡수 무/유기 페로브스카이트 광전소재 설계/합성, 박막 최적화 공정 기술 확보, SWIR 흡수 친환경 양자점 소재 설계/합성)○ 용액공... |
| 연구내용 |
○ 광대역(UV-NIR) 신규 유기계 광전소재 개발(25종이상)▶ 저분자기반 NIR 감응 유기계 광전소재 - TPz(Thienopyrazine) 기반 소재(2종): EQE:26.4% (@1050nm, -0.5V) - BBT (benzobisthiadiazole) 기반 소재(4종): ~1200nm까지 흡수 - TT (Thienothiophene 기... |
| 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 광전... |
| 키워드 |
광전소재, 광대역, 광전소자, 유기소재, 무-유기 하이브리드 소재, 대면적 모듈, 근적외선, 단파적외선 |