Seungjun Chung
경희대학교 공과대학 기계공학과 · 공학
이 교수의 연구실은 인쇄 전자 및 2차원 물질 기반 유연·도전성 소자를 중심으로 연구를 진행하고 있습니다. 특히 잉크젯 프린팅을 활용한 저비용·유연한 편성 전자소자 제작 기술과 함께, 실리콘 기반의 전자소자에서의 성능 한계를 극복하기 위한 2차원 전이금속 디 chalcogenide (TMD) 소재의 인터페이스 엔지니어링에 주력하고 있습니다. 또한, 도전성 은 전극의 기계적 안정성 향상과 고성능 유기 인버터의 실현을 위한 표면 개질 기술 개발도 핵심 과제입니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
We report high-performance all-inkjet-printed organic thin-film transistors (OTFTs), where inkjet-printed silver electrodes, cross-linked poly(4-vinylphenol) (PVP) and 6,13-bis(triisopropylsilylethynyl) pentacene (TIPS-pentacene) were used as gate/source/drain electrodes, a gate dielectric layer and an active semiconductor layer, respectively. To evaluate quality of the active semiconductor layer, we also fabricated OTFTs by using spin-coating and drop-casting methods for TIPS-pentacene layer on
We propose a novel design of thermoelectric (TE) effect-based soft temperature sensors for directly monitoring localized subtle temperature stimuli. This design integrates rheology-engineered three-dimensional (3D) printing of high-performance carbon-based TE materials and polymer-based viscoelastic materials with low thermal conductivity. Rheological engineering of carbon nanotube (CNT) TE inks ensures the 3D printing of highly sensitive TE sensing units on directly written 3D soft platforms. A
We report fully inkjet-printed organic thin-film transistors (OTFTs) and inverters with an average channel length of 9 μm and minimized overlap capacitance between gate and source/drain (S/D) electrodes on a flexible plastic substrate. Metal-organic precursor-type silver ink, poly(4-vinylphenol), and 6, 13-bis (triisopropylsilylethynyl)pentacene were used to form the gate and S/D electrodes, the gate dielectric, and the active semiconductor layer, respectively. Well-defined S/D electrodes with n