[디스플레이재료] 각 시약에 따른 형광 물질의 경향성
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- 목차
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목 차
1. 목적
2. 사용 시약 및 기구
3. 이론
4. Data 고찰
1) 조성 비교
2) PL 측정
3) XRD 측정
4) FE-SEM 측정
5. Discussion.
- 본문내용
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2) PL 측정
다음 그래프는 Photoluminescence의 줄임말인 PL로써 빛을 흡수하고 특정 파장에서 발산한 빛의 파장의 영역을 나타낸 것이다. 우리 조는 흡수한 빛 중 365mm의 파장을 선택해 발산된 빛을 측정해보았다. 우리가 예상한 가장 높은 밀도의 픽 영역을 450mm인 Yellow 색을 예상했지만 실험 결과 약 475mm로 좀 더 파장이 긴 빛이 나오게 되었다. 또한 시료 4-1과 4-2는 거의 밀도가 나오지 않음에 예상과 완전히 벗어남을 알 수 있었다.
예상과 다르게 측정된 이유를 고찰해보면, 전체적으로 실험 과정 중에서 오류가 나올 수 있음을 감안해야 된다. 시료를 이동하거나 합성을 하는 과정 중에서 일부의 물질이 떨어지는 일이 있어서 물질의 몰 비가 우리가 정했던 수치와 다르게 측정이 될 수 있다. 또한 합성하는 과정 중에서 서로 균일하게 혼합이 되어야 되는데 충분한 압력과 온도가 수반되지 않았거나 그 외 불충분한 환경 안에서 형성되어 일부분만 되고 불규칙하게 형성이 됨으로써 우리가 원하는 구조가 형성이 안 될 수도 있다. 또한 그래프를 그린 범위를 너무 좁게 잡아생긴 오류가 있을 수 있다. 그래프를 보면 빨간 선과 검은 선은 300mm이하로 더 높아질 가능성이 있고 이따 우리가 365mm보다 더 작은 파장대를 선택해 발산 픽을 그랬으면 좀더 밀도가 높은 픽을 얻어 좀더 정확한 그래프를 얻을 가능성도 있다. 전체적으로 밀도가 작은 이유를 고찰해보면 발산하는 역할을 하는 활성제가 제대로 치환이 되지 않을 가능성이 높다. 또한 치환이 되는 좋은 조건 중 하나가 서로 원소의 크기나 성질이 비슷해야 되는데 Eu와 치환되는 원소인 Sr, Zr, Si와 원자량을 비교했을 때 그나마 Zr이 가깝고 이 Zr과도 차이
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