유기박막트랜지스터의 발전방향 연구

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목차
1. 서론 1
1.1. 연구의 배경 1
1.2. 연구의 목적 2

2. 본론 3
2.1. 유기박막트랜지스터의 이론 3
2.1.1. 전도성 유기물의 전도 원리 3
2.1.2. 유기박막트랜지스터의 구조와 원리 5
2.1.3. 유기발광다이오드의 원리 7
2.2. 유기박막트랜지스터의 특성 8
2.2.1. 유기박막트랜지스터의 장단점 8
2.2.2. 유기박막트랜지스터의 재료 10
2.2.3. 전류-전압 특성 12
2.3. 유기박막트랜지스터의 현재와 미래 15
2.3.1. 유기박막트랜지스터 경제성 15
2.3.2. 유기박막트랜지스터의 발전방향 16
2.4. 정책적 지원 17

3. 결론 19

참고문헌 20
본문내용
최근 전도성 유기물을 이용한 다이오드나 트랜지스터 등이 큰 이슈가 되고 있다. 전도성 유기물이란 전기적으로 금속이 아니고 자유전자를 가지지도 않지만 전기 전도를 나타내는 유기물을 말한다. 전도성 유기물을 이용하려는 노력은 1940년대부터 시작되었다. 그러나 큰 성과를 거두지 못하고 있다가 1970년대 후반, 반도체 특성을 나타내는 공액성 유기 고분자인 폴리아세틸렌이 개발[1]되면서 유기물을 이용한 반도체에 대한 연구가 본격적으로 시작되었다. 유기물을 이용한 전자소자는 재료가 다양하고, 가볍고 유연한 성질덕분에 섬유나 필름 형태로 만드는 것이 쉽다. 이에 따라 생산비도 저렴하고 생산성도 매우 높게 나타난다. 뿐만 아니라 기존의 무기물과 같이 이용할 수 있고 높은 전도도를 가지면서도 초박막 형태에서도 그 기능이 유지되기 때문에 초박막 나노 소자도 개발이 가능하다.
유기물을 이용한 전자 소자는 매우 다양한 종류가 있다. 우리가 살펴보려고 하는 유기박막트랜지스터(OTFT; Organic Thin Film Transistor), 최근 디스플레이 분야에서 가장 큰 이슈가 되고 있는 유기발광다이오드(OLED; Organic Light Emitting Diode), 태양전지를 유기물을 이용하여 만든 유기태양전지(Organic Solar Cell), 이 외에도 조명, 전지 등에도 이용될 수 있다. 그 중에서 IT 및 전자산업에서 가장 중요한 요소인 유기박막트랜지스터는 앞으로 우리가 주목해야 될 소자이다. 유기박막트랜지스터에 대한 연구는 1980년 이후부터 시작되었으며, 근래에는 많은 연구가 진행되어 실리콘을 이용한 박막트랜지스터(TFT; Thin Film Transistor)에 근접한 결과를 내고 있다. 1983년 처음으로 폴리아세틸렌을 이용한 트랜지스터를 제작하였다
참고문헌
[1] C. K. Chiang, C. R. Fincher, Y. W. Park, A. J. Heeger, H. Shirakawa, E. J. Louis, S. C. Gau and A. G. MacDiarmid, Phys. Rev. Lett., Vol. 39, pp. 1098-1101 (1997)

[2] F. Ebisawa, T. Kurokawa, and S. Nara, "Electrical properties of polyacetylene/polysiloxane interface", J. Appl. Phys., vol. 54, p.3255 (1983)

[3] Y. Y. Lin, D. J. Gundlach, S. F. Nelson and T. N. Jackson, "Stacked pentacene layer organic thin film transistors with improved characteristics", IEEE Electr. Dev. Lett., vol. 18, p. 606 (1997)

[4] 오명 부총리 겸 과학기술부 장관, “국민소득 2만불 달성을 위한 과학기술 정책의 방향과 과제”, (2005)
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