Recently, perovskite material has widely used as a light source owing to their high color-purity and low cost compared to general sources such as organic/inorganic-LED, quantum dot, and LCD. However, there are limitations to be used as a next-generation light source because of their low efficiency as new material. Therefore, many studies including fine stoichiometric tuning that prevents optical quenching and the formation of nanograin that enhances the luminescence of perovskite material have been reported to increase the efficiency of PeLEDs.
In our study, we demonstrate metal-oxide based ultra-thin electrodes (ex., IZO, ITO, graphene) that can increase hole (or electron) injection efficiency by tuning their work function and maximize the light extraction efficiency by enhancing their transmittance using electrical doping treatments, to increase the efficiency of PeLEDs.
기존 광원 (ex. OLED, QD, Inorganic LED)에 비해 높은 색순도와 저렴한 소재로 알려져 있는 페로브스카이트 물질은 현재 차세대 광원으로서 많은 주목을 받고 있다. 하지만, 새로운 소재인 만큼 아직은 낮은 발광 효율을 보이고 있어 이의 향상을 위해 페로브스카이트 소재의 정교한 화학량을 조절하여 광 소멸 (optical quenching) 과정을 제어하거나, 소재 자체의 발광 효율을 높이기 위한 나노 그레인 형성 등의 기술들이 연구되고 있다.
본 연구실에서는 투과도가 매우 높은 (>95%) 금속 산화물 기반의 초박막 유리투명전극의 다양한 물성 (ex. 일함수, 면저항 등)을 제어하여, 정공(or 전자) 주입 효율이 우수하고 광추출효율이 극대화된 페로브스카이트 발광 소자를 개발하고자 한다.