고효율· 고순도 청색 발광 소자
고효율· 고순도 청색 발광 소자
  • 함예솔
  • 승인 2020.10.20 18:05
  • 조회수 1414
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디스플레이에서 가장 어려운 청색광 구현 문제가 해결돼 OLED TV대신 'PeLED(피이 엘이디)' TV를 집에서 볼 날이 더 가까워졌습니다. UNIST 송명훈·곽상규 교수팀은 고려대학교 화학과의 우한영 교수 연구팀과 공동으로 청색광을 발산하는 '페로브스카이트 발광소자(Perovskite LEDs, PeLED)'를 개발했습니다. 연구팀이 개발한 페로브스카이트 발광소자는 청색광을 만드는 효율이 기존 대비 3배 이상 높고 색 순도(純度)가 높아 또렷한 푸른색 구현이 가능합니다. 해당 연구는 <ACS Nano>에 게재됐습니다. 

  • 페로브스카이트 (Perovskite)

러시아 과학자인 '페로브스키'가 발견한 광물의 결정구조입니다. 기본적으로 유기 분자, 금속 및 할로겐 원소로 구성되며 일반적으로 3차원 구조의 격자 배열을 가지는 반도체 소재입니다. 이 소재는 전기 에너지를 빛 에너지로 변환할 수 있는 특성 때문에 LED의 발광체로 활용될 수 있습니다. 반대로 빛 에너지(태양광)을 전기에너지로 바꿀 수도 있습니다.

페로브스카이트 인접 물질 바꿔 성능 향상

 

발광소자는 TV나 휴대폰에서 색상을 구현하는 장치입니다. PeLED는 색상 구현 물질로 페로브스카이트를 씁니다. 페로브스카이트는 이온(ion)을 품고 있는 물질로 이온 종류를 바꾸는 방식으로 여러 가지 색상을 만들 수 있습니다. 다른 발광 소재들에 비해 생산 단가가 낮고 자연에 가까운 천연색을 구현할 수 있어 차세대 디스플레이 소재로 크게 주목받고 있습니다. 

 

하지만 청색 PeLED는 전기에너지를 빛으로 바꾸는 효율이 10%밖에 되지 않아 전력소모가 많습니다. 빨강이나 녹색의 절반에도 못 미칩니다. 또 청색 PeLED를 구현하기 위해 첨가하는 이온 때문에 색 순도가 시간이 지남에 따라 떨어지는 문제가 있습니다. 또렷한 청색이 아닌 다른 색상이 섞여 나옵니다.

청색 페로브스카이트 발광소자(PeLED) 발광 이미지 및 공액 고분자 전해질 분자 구조. 출처: UNIST
청색 페로브스카이트 발광소자(PeLED) 발광 이미지 및 공액 고분자 전해질 분자 구조. 출처: UNIST

연구진은 페브스카이트 물질을 복잡하게 조작하는 방식 아닌 인접한 물질을 바꿔 소자의 성능을 향상 시키는 획기적인 방법을 썼습니다. 발광 소자 내에서 페로브스카이트와 인접한 '정공수송층' 물질을 바꾼 겁니다. 페로브스카이트 소자를 만들 때 공정이 단순해져 가격적인 측면에서도 유리합니다. 새롭게 합성한 유기물을 정공 수송층로 썼을 때 기존 발광소자 대비 3~4배 정도 효율이 향상됐고 색 순도를 나타내는 지표인 '전계발광 스펙트럼'도 크게 안정됐습니다.

청색 페로브스카이트 발광소자(PeLED) 발광 스펙트럼 안정성 증가. 출처: UNIST
청색 페로브스카이트 발광소자(PeLED) 발광 스펙트럼 안정성 증가. 출처: UNIST

제1저자인 장충현 연구원은 "이번 연구는 청색 PeLED의 근원적인 문제를 페로브스카이트 발광층 자체가 아닌 페로브스카이트와 정공수송층간의 계면(서로 다른 물질의 경계면) 성질 변화로 해결했다는 점에서 의의가 크다"고 설명했습니다. 

공액 고분자 전해질의 곁가지 이온 크기에 따른 흡착력 계산 결과. 출처: UNIST
공액 고분자 전해질의 곁가지 이온 크기에 따른 흡착력 계산 결과. 출처: UNIST

연구진은 PeLED 소자에 쓰이는 전도성 고분자(PEDOT:PSS)를 대신해  '공액 고분자 전해질'을 정공 수송층으로 썼습니다. 정공 수송층을 이 물질로 바꿨을 때 페로브스카이트입체 구조의 규칙성(결정성)이 좋아지고 계면에서 결함이 줄어 발광소자가 전기를 빛으로 바꾸는 효율이 크게 향상됐습니다. 또 공액 고분자 전해질을 구성하는 곁가지 이온의 크기가 클수록 페로브스카이트 물질이 뚜렷한 결정성을 갖고 계면에 결함이 적은 것을 확인했습니다.

 

송명훈 교수는 "PeLED는  6년이라는 짧은 시간 동안 OLED (Organic LED) 수준의 효율을 구현했지만, 청색광 효율이 10% 수준 이었다"며 "이번 연구를 통해 소자 효율과 색 순도 문제가 동시에 개선돼 상용화를 앞당길 수 있을 것"이라고 기대했습니다. 


 ##참고자료##

 


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