
안와 그의 팀은 다음 스마트 시계 또는 스마트폰 크기의 유연한 화면을 확인 하 고 싶었다.
이황화 몰 리브 덴 2D 반도체 소재로 매우 좋은 성능을, 즉, 그들은 쉽게 구 부 러. 전자 등 반도체에 신속 하 게 이동할 수 있습니다. 그들은 고작 1 원자 두꺼운 때문에 같은 시간에 같은 반도체는 투명 합니다. 이러한 기능 있도록 유연한 OLED 디스플레이 제작에 이상적. 그러나, 제조 업체 OLED 픽셀을 제어 하는 트랜지스터로 이황화 몰 리브 덴을 처리 하려고, 이황화 몰 리브 덴 (MoS2)와 트랜지스터의 드레인 소스 간 저항 너무 높은 것,이 우수한 소재를 만드는 불가능 합니다. 응용 프로그램을 얻을. 지금, 한국 엔지니어 유연한 OLED 디스플레이에 몰 리브 덴 이황화 트랜지스터를 적용 하는 방법을 발견 했다. 그들은 사용이 트랜지스터만 7 미크론 두께 측정 하는 플라스틱 시트에 간단한 6 x 6 도트 매트릭스를 구성 합니다. 플라스틱의이 작품은 인간의 피부에 적용할 수 있습니다. 이 간단한 플라스틱 시트 디스플레이 매우 부드러운 이며 1 cm 미만의 벤드 반지름에 굽 힘 없이 구부려 질 수 있다.
종 현 안, 서울, 연세대에서 유연한 전자 전문가 "캐리어 이동성"을 태 클 하는 데 필요한 핵심 성과 설명 했다. 이 속성을 충전 반도체 통과 속도 측정 합니다. 예를 들어 대부분 칩, 결정 실리콘을 만들기 위해 사용 되는 재료는 1400 평방 센티미터 당 볼트 초 (cm2/V-s)의 캐리어 이동성. 디스플레이 백플레인 구성 하는 반도체는 스위칭 및 픽셀 조명 시스템입니다. 필요한 캐리어 이동성은 이러한 픽셀 뿐만 아니라 비디오 비트 전송률 운영에 충분 한 전류를 수 있어야 합니다. "전통적인 LCD 화면에 대 한 그들의 전지가 만들어질 수 있다 무 조직 실리콘에서 낮은 캐리어 이동성," 안 했다. 자료는 약 1 cm2/V-초의 전자 이동성. 그러나 OLED 디스플레이 높은 캐리어 이동성을 요구 한다. OLED 디스플레이 제조 업체, 삼성, LG 등 폴 리 실리콘 등 높은 이동성 자료 사용 (> 10 cm 2 /V-sec) 및 산화물 반도체. 그러나, "이러한 자료는 열심히 하 고 취 성," 안 했다. 그들은 어느 정도 구부려 질 수 있다 하지만 그들은 반복적으로 구부려 질 수 없습니다.
몰 리브 덴 이황화 트랜지스터는 산화 알루미늄 (Al2O3)의 2 개의 층에 의해 상하 방향에서 끼워 넣으면 됩니다. 이 소자는 높은 이동성, 그리고 높은 기동성은 OLED 디스플레이의 픽셀을 현재 제공 하는 중요 한. 울트라 얇은 유연한 OLED 디스플레이 만들기 위해 안와 그의 팀 "잡 았" 그것은 트랜지스터에서 이황화 몰 리브 덴을 출시 필요 합니다. 안 말했다: "이황화 몰 리브 덴 및 트랜지스터 전극 간의 접촉 저항이 매우 높은 이며 높은 저항 몰 리브 덴 이황화 트랜지스터의 캐리어 이동성을 감소 시킬 것 이다." 문제를 해결 열쇠 2D 반도체 재료를 주변에 매우 취약 하 인식 하는. . 실리콘 산화물의 표면에 트랜지스터를 배치의 일반적인 수단, 달리 안의 팀은 매우 부드러운 하 고 제어 하기 쉬운 재료를 사용 합니다. 그들은 산화 알루미늄 절연의 2 개의 층에 트랜지스터를 끼워 넣으면. 알루미늄 산화물과 이황화 몰 리브 덴 간의 인터페이스 반도체, 반도체 수 있도록 실리콘 소재에 화학 물질을도 핑의 현상에 유사한 전자 증가 합니다. 이 향상의 높은 접촉 저항 문제를 극복 하 고 충전 캐리어 이동성을 향상 시킵니다. 또한, 부드러운 유 전체 재료 충전, 20 평방 센티미터 당 볼트 초 17에 이동성을 더 증가 트래핑할 수 있는 관광 명소를 만들지 않습니다.
그들은 보고 이번 주 과학 진보 저널을 발명을 했다.





