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    • 1. 发明申请
    • 페로브스카이트 발광소자용 발광층 및 이의 제조방법과 이를 이용한 페로브스카이트 발광소자
    • 用于PEROVSKITE发光装置的发光层,其制造方法和使用相同的PEROVSKITE发光装置
    • WO2016072809A1
    • 2016-05-12
    • PCT/KR2015/011963
    • 2015-11-06
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 이태우임상혁조힘찬김영훈
    • C09K11/02H05B33/14
    • C09K11/02H05B33/14
    • 페로브스카이트 발광소자용 발광층 및 이의 제조방법과 이를 이용한 페로브스카이트 발광소자를 제공한다. 본 발명의 유무기 하이브리드 페로브스카이트 발광소자용 발광층의 제조방법은 발광층 도포용 부재 상에 유무기 페로브스카이트 나노결정구조를 포함하는 유무기 페로브스카이트 나노입자를 포함하는 용액을 코팅하여 나노입자 제1 박막을 형성하는 단계를 포함한다. 이에, 나노입자 발광체 안에 FCC와 BCC를 합친 결정구조를 갖는 유무기 하이브리드 페로브스카이트가 형성되며, 유기평면과 무기평면이 교대로 적층이 되어있는 라멜라 구조를 형성하고 있으며, 무기평면에 엑시톤이 구속되어 높은 색순도를 낼 수 있다. 또한, 페로브스카이트를 나노입자로 제조한 뒤, 발광층에 도입함에 따라 소자의 발광 효율 및 휘도를 향상시킬 수 있다.
    • 提供:钙钛矿型发光元件的发光层; 其制造方法; 以及使用其的钙钛矿型发光装置。 用于制造有机和无机混合钙钛矿发光器件的发光层的本发明的方法包括通过在用于涂覆发光层的部件上涂覆溶液来形成第一纳米颗粒薄膜的步骤 包括有机和无机钙钛矿纳米颗粒,包括有机和无机钙钛矿纳米晶体结构。 因此,纳米颗粒发光体中具有结合FCC和BCC的结晶结构的有机和无机混合钙钛矿, 形成层叠结构,其中有机平面和无机平面交替堆叠; 并且可以显示出高的色纯度,因为激子被限制在无机平面上。 此外,通过使钙钛矿作为纳米粒子然后将其引入发光层,可以提高器件的发光效率和亮度。
    • 2. 发明申请
    • 엑시톤 버퍼층을 포함하는 페로브스카이트 발광 소자 및 이의 제조방법
    • 包含激子缓冲层的PEROVSKITE发光装置及其制造方法
    • WO2016072810A1
    • 2016-05-12
    • PCT/KR2015/011964
    • 2015-11-06
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 이태우임상혁조힘찬김영훈
    • C09K11/06H01L51/50H01L51/52H01L51/56
    • C09K11/06H01L51/50H01L51/52H01L51/56
    • 엑시톤 버퍼층을 포함하는 페로브스카이트 발광 소자 및 이의 제조방법을 제공한다. 본 발명의 발광 소자는 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 배치되고, 전도성 물질을 포함하는 도전층 및 상기 전도성 물질보다 낮은 표면 에너지를 갖는 불소계 물질을 포함하는 표면 버퍼층이 순차적으로 적층된 엑시톤 버퍼층, 상기 엑시톤 버퍼층 상에 배치되며 유무기 하이브리드 페로브스카이트 발광체를 포함하는 발광층, 및 상기 발광층 상에 배치된 제2 전극을 포함함에 따라 나노입자 발광체 안에 FCC와 BCC를 합친 결정구조를 갖는 유무기 하이브리드 페로브스카이트가 형성되며, 유기평면과 무기평면이 교대로 적층이 되어있는 라멜라 구조를 형성하고 있으며, 무기평면에 엑시톤이 구속되어 높은 색순도를 낼 수 있다.
    • 提供了含有激子缓冲层的钙钛矿发光器件及其制造方法。 本发明的发光器件包括:激子缓冲层,其中第一电极,设置在第一电极上并包含导电材料的导电层和包含具有比所述导电材料低的表面能的氟基材料的表面缓冲层 导电材料依次沉积; 设置在激子缓冲层上并含有有机 - 无机混合钙钛矿发光体的发光层; 以及设置在发光层上的第二电极。 因此,在纳米粒子发光体中形成具有组合的FCC和BSS晶体结构的有机 - 无机杂化钙钛矿, 本发明形成层叠结构,其中交替沉积有机平面和无机平面; 并且激子被无机平面结合,从而能够表现出高的纯度。
    • 4. 发明申请
    • 페로브스카이트 나노결정입자 및 이를 이용한 광전자 소자
    • PEROVSKITE纳米晶粒和使用其的光电器件
    • WO2016072805A1
    • 2016-05-12
    • PCT/KR2015/011959
    • 2015-11-06
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 이태우임상혁김영훈조힘찬
    • B82B1/00C09K11/08C09K11/02H05B33/14H05B33/10
    • B82B1/00C09K11/02C09K11/08H05B33/10H05B33/14
    • 페로브스카이트 나노결정입자 및 이를 이용한 광전자 소자를 제공한다. 페로브스카이트 나노결정입자는 유기 용매에 분산이 가능하면서 페로브스카이트 나노결정구조를 포함할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 페로브스카이트 나노결정입자 안에 FCC와 BCC를 합친 결정구조를 갖는 페로브스카이트 나노결정이 형성되며, 유기평면과 무기평면이 교대로 적층이 되어있는 라멜라 구조도 형성하고 있으며, 무기평면에 엑시톤이 구속되어 높은 색순도를 낼 수 있다. 또한, 페로브스카이트 나노결정입자는 양자구속효과를 넘어서는 보어 직경이상의 입자사이즈를 가지면서 높은 발광 효율과 입자 사이즈에 거의 의존하지 않는 발광 파장을 구현할 수 있다. 또한, 본 발명에 따른 페로브스카이트 나노결정입자는 유기용매에 분산될 수 있는 나노 입자로서 발광소자, 레이져, 태양전지 등 다양한 전자소자에 적용이 가능하다.
    • 提供钙钛矿纳米晶体颗粒和使用其的光电子器件。 钙钛矿纳米晶体颗粒可以包括钙钛矿纳米晶体结构,同时可分散在有机溶剂中。 因此,根据本发明的钙钛矿纳米晶体颗粒中具有其中组合FCC和BCC的晶体结构的钙钛矿纳米晶体; 形成层叠结构,其中有机平面和无机平面交替堆叠; 并且可以显示出高的色纯度,因为激子被限制在无机平面上。 此外,钙钛矿纳米晶粒子的粒径大于或等于超过量子限制效应的孔径,同时可以实现几乎不依赖于粒径的高发射效率和发射波长。 此外,根据本发明的钙钛矿纳米晶粒子,作为可分散在有机溶剂中的纳米粒子,可应用于各种电子器件如发光器件,激光器,太阳能电池等。
    • 7. 发明申请
    • 유기 리간드가 치환된 페로브스카이트 나노결정입자 발광체 제조방법, 이에 의해 제조된 나노결정입자 발광체 및 이를 이용한 발광소자
    • 制造纳米晶纳米颗粒发光体的方法,其中取代有机配体,使用其制造的纳米颗粒发光体,以及使用其的发光装置
    • WO2016072807A1
    • 2016-05-12
    • PCT/KR2015/011961
    • 2015-11-06
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 이태우임상혁김영훈조힘찬
    • C09K11/08C01G1/06H01L33/50H05B33/14
    • C01G1/06C09K11/08H01L33/50H05B33/14
    • 유기 리간드가 치환된 페로브스카이트 나노결정입자 발광체 제조방법, 이에 의해 제조된 발광체 및 이를 이용한 발광소자를 제공한다. 유기 리간드가 치환된 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체 제조방법은 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정구조 및 상기 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정구조를 둘러싸는 복수개의 제1 유기리간드들을 포함하는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체를 포함하는 용액을 준비하는 단계 및 상기 용액에 상기 제1 유기리간드보다 길이가 짧거나 페닐기 또는 불소기를 포함하는 제2 유기리간드를 첨가하여 상기 제1 유기리간드를 상기 제2 유기리간드로 치환하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 리간드 치환을 통해 나노결정구조 안으로 에너지 전이 혹은 전하 주입을 보다 증가시켜 발광 효율을 보다 증가시킬 뿐만 아니라 소수성 리간드에 의해 내구성-안정성도 증가시킬 수 있다.
    • 提供一种制造有机配体被取代的钙钛矿纳米晶粒子发光体的方法,由其制造的发光体和使用其的发光装置。 制造有机配体被取代的有机 - 无机混合钙钛矿纳米晶粒子发光体的方法可以包括以下步骤:制备包含有机 - 无机混合钙钛矿纳米晶粒子发光体的溶液,其中有机 - 无机杂化钙钛矿 纳米晶粒子发光体包含有机 - 无机混合钙钛矿纳米晶体结构和围绕有机 - 无机杂化钙钛矿纳米晶体结构的多个第一有机配体; 并向所述溶液中加入比所述第一有机配体短的第二有机配体或包括苯基或氟基,从而用所述第二有机配体代替所述第一有机配体。 因此,由于纳米晶体结构的能量转移或电荷注入通过配体取代而增加,因此可以通过疏水性配体进一步提高发光效率并提高耐久性和稳定性。
    • 8. 发明申请
    • 코어-쉘 구조의 페로브스카이트 나노결정입자 발광체, 이의 제조방법 및 이를 이용한 발광소자
    • 具有核壳结构的PEROVSKITE纳米颗粒发光体,其制造方法和使用其的发光元件
    • WO2016072806A2
    • 2016-05-12
    • PCT/KR2015/011960
    • 2015-11-06
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 이태우임상혁김영훈조힘찬
    • C09K11/02C09K11/08H05B33/14
    • C09K11/02C09K11/08H05B33/14
    • 코어-쉘 구조의 페로브스카이트 나노결정입자 발광체, 이의 제조방법 및 이를 이용한 발광소자를 제공한다. 코어-쉘 구조의 유무기 하이브리드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체 또는 금속할라이드 페로브스카이트 나노결정입자 발광체는 유기 용매에 분산이 가능하면서 페로브스카이트 나노결정 구조를 포함하고, 코어-쉘 구조의 나노결정입자 구조를 가진다. 따라서, 본 발명에 따른 페로브스카이트 나노결정입자 발광체는 코어보다 밴드갭이 큰 물질로 쉘을 형성함으로써 엑시톤이 코어에 좀더 잘 구속되도록 하고, 공기중에 안정한 페로브스카이트 혹은 무기 반도체 혹은 유기 고분자를 사용하여 코어 페로브스카이트가 공기중에 노출되지 않도록 하여 나노결정의 내구성을 향상시킬 수 있다.
    • 提供了具有核 - 壳结构的钙钛矿纳米晶体发光体,其制造方法和使用其的发光元件。 具有核 - 壳结构或金属卤化物钙钛矿纳米晶粒子发光体的有机/无机混合钙钛矿纳米晶体发光体可分散在有机溶剂中,包括钙钛矿纳米晶体结构,并具有核壳的纳米晶粒结构 结构体。 因此,根据本发明的钙钛矿纳米晶粒子发光体通过用具有比芯更大的带隙的材料形成壳体来使激子更好地受到限制,并且可以通过防止核心钙钛矿来提高纳米晶体的耐久性 使用在空气中稳定的钙钛矿,或无机半导体或有机聚合物暴露在空气中。