전하이동도 높은 고성능 2차원 유기반도체 소재
전하이동도 높은 고성능 2차원 유기반도체 소재
  • 함예솔
  • 승인 2021.02.02 17:05
  • 조회수 378
  • 댓글 0
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‘유기반도체’는 돌돌말리는 디스플레이나 입는 전자기기에 적합한 전자재료입니다. 하지만 낮은 전하이동도(mobility) 때문에 그 쓰임이 제한적이었는데, 최근 전하이동도를 이제껏 보고된 최고 수치로 끌어올린 연구가 나와 주목을 받고 있습니다. 

C5N의 필름 형태 합성 사진. 출처: UNIST
C5N의 필름 형태 합성 사진. 출처: UNIST

UNIST 에너지화학공학과 백종범 교수팀은 방향족 고리화 반응을 통해 'C5N(씨파이브엔) 2차원 유기 고분자 구조체'를 합성하는데 성공했습니다. 이 유기 고분자 구조체를 얇은 필름 형태로 만들어 반도체 트랜지스터 소자(FET)에 썼을 경우 전하이동도가 수십 배 이상 빨라졌습니다. 또 이 구조체에 염화수소(HCl)를 도핑하면 전기전도도(conductivity) 또한 크게 높아져 전도성 물질로도 쓸 수 있습니다. 해당 연구는 'Advanced Materials'에 게재됐습니다. 

 

전하이동 수십배 개선한 2차원 유기 반도체 소재 합성

C5N의 구조 및 반도체 소자 응용에 대한 모식도. 출처: UNIST
C5N의 구조 및 반도체 소자 응용에 대한 모식도. 출처: UNIST

연구팀은 두 종류의 화학물질(HAB와PTK)을 반응시켜 C5N(씨파이브앤) 구조체를 얻었습니다. 이 구조체는 탄소(C)로만 6각 고리를 이루는 그래핀과 달리 2차원 구조에 균일한 기공과 질소원자(N)가 첨가돼 우수한 전하이동도(전자 996㎠V⁻¹s⁻, 정공 501 ㎠V⁻¹s⁻)를 갖습니다. 이는 이제껏 보고된 유기반도체 전하이동도 중 가장 높은 수치입니다. 전하이동도는 소재 내부에서 전자(electron)나 정공(hole)이 움직이는 빠르기로, 전하이동도가 낮은 소재로 반도체 소자를 만들면 전기적 신호 전달이 더뎌지고 디스플레이 등에서 색상 변환 지연 등의 문제가 나타납니다. 

  • HAB: hexaaminobenzen(헥사아미노벤젠)
  • PTK: pyrenetetraketone (파이렌에트라케톤)

개발된 2차원 물질의 고리 구조는 '방향족 고리화 반응' 방향족을 통해 얻어진 구조라 매우 안정적이며 600℃의 고온도 잘 견딥니다. 참고로 고리화 반응이란 반응 결과물이 벤젠 고리와 같은 방향족이 되는 화학반응을 말합니다. 

 

제1자자인 자비드 마흐무드(Javeed Mahmood) 박사는 "구조의 모든 부분이 고리모양으로 이루어져 있어 기존 2차원 유기 구조체보다 화학적, 열적 안정성을 높였다"며 "각종 고온 조건에서도 사용 가능할 것"이라고 설명했습니다. 

C5N 소자 성능 평가 및 전도도 측정 결과. 출처: UNIST
C5N 소자 성능 평가 및 전도도 측정 결과. 출처: UNIST

뿐만 아니라 이 구조체는 기존 전도성 고분자인 사슬형 폴리아닐린(polyaniline)보다 우수한 전기전도도를 갖으며, 염화수소 (HCl)를 도핑(doping)하면 전도성이 140배 이상 향상돼(1038 S/cm) 다용도 전도성 고분자로 쓸 수 있습니다.

 

참고로 유기반도체는 유연하고 가벼울 뿐만 아니라 낮은 공정비용, 물성 조절의 용이성 등 다양한 장점 때문에 무기물 실리콘 반도체를 대체할 소재로 최근 수십 년간 활발하게 연구 되고 있습니다. 하지만 대부분의 유기반도체는 기대치에 못 미치는 전하이동도 때문에 무기반도체 소재를 대체하는 데 어려움이 었습니다. 

노혁준 연구원과 자비드 마흐무드 박사. 출처: UNIST
노혁준 연구원과 자비드 마흐무드 박사. 출처: UNIST

이번 연구의 책임자인 백종범 교수는 "이번 연구로 2차원 고분자를 유기반도체 재료로 사용했을 때의 고질적 문제인 낮은 전하이동도를 극복했다"며 "앞으로 유기 반도체 소자 개발에 큰 진전이 있을 것으로 기대된다"고 전했습니다.


##참고자료##

 


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