분류 전체보기 20

하나의 골격에서 다섯 가지 색, MR-TADF가 적색에 도달한 방법

2020년 이전까지 MR-TADF 발광체는 사실상 청색과 녹색의 재료였습니다. 선호의 문제가 아니라 화학의 문제였습니다.다중공명 효과는 붕소와 질소가 융합 방향족 골격 위에서 서로 반대되는 공명 위치에 놓일 때 나타납니다. 이 배치가 HOMO와 LUMO를 서로 다른 원자 위에 분리시키고, 그 결과 매우 좁은 발광 스펙트럼이 만들어집니다. 동시에 밴드갭이 넓어집니다. 넓은 밴드갭은 곧 청색입니다.발광을 적색으로 밀어내는 기존 방법, 즉 공액계를 확장하거나 도너와 억셉터 세기를 키우는 방법은 모두 스펙트럼을 넓힙니다. MR-TADF를 선택한 이유였던 색순도를 그대로 잃게 되는 것입니다.규슈대학 연구팀의 접근2020년 JACS에 발표된 이 논문은 규슈대학 INAMORI Frontier Research Cent..

카테고리 없음 2026.08.23

IMID 2026 마지막 날, 부스 21에서 만나요

제26회 국제정보디스플레이학술대회(IMID 2026)가 오늘 부산 벡스코에서 막을 내립니다. LAMKO(LUMORA)는 이번 주 내내 부스 21에서 연구자분들과 업계 관계자분들을 만났습니다.저희가 가져온 것: 승화 정제된 OLED 소재 80종 이상. 호스트, TADF 및 인광 발광체, HTL, ETL, 중수소화 소재와 중간체까지. 순도 99%에서 99.99%, 모든 배치에 CoA 제공, 그램에서 킬로그램까지 맞춤 합성이 가능합니다.오늘이 마지막 날입니다. 전시장에 계시다면 부스 21로 들러 주세요.자세한 내용과 미팅 예약: https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-21.html

카테고리 없음 2026.08.21

14 nm, 유기 발광체 사상 가장 좁은 청색

어느 분야든 벽에 붙여 두는 숫자가 하나씩 있습니다. 협대역 청색 OLED 발광체 분야에서 그 숫자는 2019년에 나왔습니다. 광발광 반치폭 14 나노미터입니다.간사이가쿠인대학 하타케야마 타쿠지 교수 연구팀이 JNC와 함께 네이처 포토닉스에 발표한 논문 "Narrowband deep-blue organic light-emitting diode featuring an organoboron-based emitter"입니다. 제1저자는 콘도 야스히로. 이 논문이 소개한 nu-DABNA는 지금까지도 모든 협대역 청색 발광체의 기준점입니다.청색이 막혀 있던 이유좋은 OLED 디스플레이도 청색 스펙트럼은 반치폭 40 nm를 넘겼습니다. 원인은 진동 결합입니다. 일반적인 방향족 발광체는 HOMO와 LUMO가 파이 결..

카테고리 없음 2026.08.19

MR-TADF가 시작된 2016년 그 논문

올해 읽은 다중공명(MR) 발광체 논문들을 떠올려 보면, 40%를 넘는 협대역 녹색, 10 nm 이하의 청색, 33 nm 폭의 적색까지 거의 모두가 하나의 골격 위에 서 있습니다. 그 골격은 2016년 논문 한 편에서 나왔습니다.Hatakeyama 연구팀, Advanced Materials 2016, 28, 2777. 간사이가쿠인대학 하타케야마 타쿠지 교수와 JNC 석유화학의 공동 연구이고, 분자 이름은 DABNA-1과 DABNA-2입니다.당시 무엇이 막혀 있었나TADF는 단일항과 삼중항의 에너지 차이를 줄여 삼중항을 다시 쓰는 방식입니다. 표준적인 해법은 도너와 억셉터를 붙여 비틀고, HOMO와 LUMO를 분자의 양쪽으로 갈라놓는 것이었습니다. 내부양자효율은 이미 100%에 가까웠습니다.대가는 스펙트럼..

카테고리 없음 2026.08.16

6353시간, 발광체가 아니라 호스트가 만든 수명

우리가 읽는 녹색 OLED 논문은 대부분 새로운 발광체 이야기입니다. 이 논문은 다릅니다. 발광체 tCzphB-Fl는 이미 알려진 재료이고, 새로 만든 것은 그 아래에 깔리는 호스트입니다. 수명은 거기에서 나왔습니다.경희대학교 Odugu Pavan Kumar, 채미영, 권장혁 교수 연구팀의 결과이며 Chemical Engineering Journal에 실렸습니다.문제좁은 반치폭의 녹색을 만들어 본 사람이라면 익숙한 문제입니다. MR-TADF 발광체는 색순도를 줍니다. 이 소자에서는 31 nm입니다. 그런데 삼중항 수명이 길고 역계간전이가 느립니다. 그래서 휘도를 올리는 순간 삼중항-삼중항 소멸과 삼중항-폴라론 소멸이 효율을 갉아먹기 시작합니다. 게다가 단일 호스트 하나에 너무 많은 역할을 요구합니다. 높..

카테고리 없음 2026.08.14

순수한 것과 승화되는 것은 같은 말이 아닙니다

저희가 출하하는 모든 배치에는 CoA가 붙습니다. 다들 가장 먼저 보는 숫자는 순도입니다. 대부분 HPLC 순도이고, 옆에 원소분석이 붙는 경우도 있습니다.그 숫자는 실제이고, 있어야 하는 값입니다. 다만 생각보다 좁은 질문에 답하는 숫자입니다. HPLC 순도는 시료가 이동상에 녹아서 예상된 시간에 컬럼에서 나온 비율을 말해줍니다. 즉 용액에서의 거동에 대한 이야기입니다.승화는 용액 공정이 아닙니다. 증기압 차이로 분리하는 공정이고, 동시에 피할 수 없는 열 스트레스 시험입니다. 재료를 움직이기 위해 안정성 한계 근처 온도에서 몇 시간을 유지해야 합니다. 이 과정이 잘 되느냐를 결정하는 것은 두 가지인데, 둘 다 HPLC 숫자가 아닙니다.첫째는 쓸 만한 승화 속도가 나오는 온도와 분자가 분해되기 시작하는..

카테고리 없음 2026.08.12

9 nm, 그리고 충분히 빠른 삼중항 회수

MR-TADF 분야에서 오래 걸려 있던 문제가 하나 있습니다. 발광 스펙트럼을 좁게 만드는 구조적 특성, 즉 단단한 골격과 확실하게 분리된 프론티어 오비탈이 역계간전이(RISC) 속도를 함께 떨어뜨린다는 점입니다. 선폭을 줄이면 삼중항 회수가 느려지고, 삼중항을 빨리 회수하려 하면 색순도를 잃습니다. 하나의 분자에서 둘을 동시에 얻는 것이 과제였습니다.칭화대학교 연구진이 Advanced Materials에 발표한 새 논문은 이 문제를 정면으로 다룹니다. Jianping Zhou, Qian Wang, Hengyi Dai 등이 참여했고, 교신저자는 Lian Duan 교수와 Dongdong Zhang 교수입니다. 핵심 아이디어는 붕소와 질소 결합을 골격을 굳히는 부속품으로 쓰지 말고, 분자 전체를 잇는 다리로..

카테고리 없음 2026.08.10

IMID 2026에 LUMORA가 19번 부스로 참가합니다

LUMORA가 IMID 2026, 제26회 국제정보디스플레이학회에 참가합니다. 부스 번호는 19번입니다. 일시: 2026년 8월 18일(화)부터 21일(금)까지장소: 부산 BEXCO부스: 19번주제: Lightcrafting the Future 부스에서 나눌 수 있는 이야기 MR-TADF 및 하이퍼플루오레센스용 발광체를 딥블루, 스카이블루, 순수 그린, 레드 영역까지 다루는 협대역 발광 소재 라인업의 순도 사양과 납기. 고순도 호스트, 증감제, 전하수송 및 차단층의 승화 정제 등급 공급. 소자 수명이 한계인 개발 과제를 위한 중수소 치환체. NDA 기반의 맞춤 합성과 그램에서 킬로그램 단위까지의 스케일업, LAMKO CRDMO 모델. 사전 미팅 예약 전시 기간에는 시간이 빠르게 마감됩니다. 검토 중이신 ..

카테고리 없음 2026.08.08

편광까지 넘겨주는 카이랄 증감제

원편광 OLED에는 오래된 딜레마가 있습니다. 원편광을 강하게 내는 분자는 대개 좋은 발광체가 아니고, 정작 쓰고 싶은 발광체, 특히 협대역 MR-TADF 계열은 설계상 카이랄성이 없습니다. 통상적인 해결책은 장식이었습니다. 잘 작동하는 발광체에 카이랄 그룹을 붙이고, 10^-4 수준의 약한 비대칭 인자와 효율 손실을 감수하는 방식입니다.칭화대학교에서 나온 새 Angewandte Chemie 논문은 이 장식 접근 자체가 잘못된 틀이었다고 말합니다. Minqiang Mai, Zequan Tao, Jianping Zhou 등 Lian Duan, Dongdong Zhang 그룹의 연구로, 핵심 아이디어는 카이랄성을 발광 코어의 구조적 성질로 만드는 것입니다.이들의 분자 2mCz-2TRZ는 샌드위치 구조입니다...

카테고리 없음 2026.08.06