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    <title>루모라 LUMORA | OLED&amp;middot;태양전지 소재</title>
    <link>https://lumorachem.tistory.com/</link>
    <description>루모라(LUMORA)는 다이오테크라이프(Dyotechlife Pvt Ltd)의 전문 브랜드로, 승화정제급 OLED 소재와 태양전지(광전지) 소재를 전 세계 연구실&amp;middot;디스플레이 기업에 공급합니다. HTL&amp;middot;ETL 전하수송 소재, 호스트, TADF 도판트, 인광(적&amp;middot;녹&amp;middot;청&amp;middot;근적외) 도판트 등 순도 99~99.99% 제품과 배치별 CoA(성적서), 그램~kg 규모 맞춤 합성을 제공합니다. 거점: 인도(아마드나가르)&amp;middot;한국(서울). 웹사이트 www.lumorache</description>
    <language>ko</language>
    <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:58:30 +0900</pubDate>
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    <managingEditor>LUMORA (루모라)</managingEditor>
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      <title>루모라 LUMORA | OLED&amp;middot;태양전지 소재</title>
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    <item>
      <title>하나의 골격에서 다섯 가지 색, MR-TADF가 적색에 도달한 방법</title>
      <link>https://lumorachem.tistory.com/20</link>
      <description>&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-origin-width=&quot;1200&quot; data-origin-height=&quot;1200&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/myzfU/dJMcabk8M6N/KHN7sKdP5Q7hFi0ty0x1T1/img.png&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/myzfU/dJMcabk8M6N/KHN7sKdP5Q7hFi0ty0x1T1/img.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/myzfU/dJMcabk8M6N/KHN7sKdP5Q7hFi0ty0x1T1/img.png&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FmyzfU%2FdJMcabk8M6N%2FKHN7sKdP5Q7hFi0ty0x1T1%2Fimg.png&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;1200&quot; height=&quot;1200&quot; data-origin-width=&quot;1200&quot; data-origin-height=&quot;1200&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;2020년 이전까지 MR-TADF 발광체는 사실상 청색과 녹색의 재료였습니다. 선호의 문제가 아니라 화학의 문제였습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;규슈대학 연구팀의 접근&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;2020년 JACS에 발표된 이 논문은 규슈대학 INAMORI Frontier Research Center의 Minlang Yang, In Seob Park, Takuma Yasuda 교수 연구팀의 결과입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;연구팀은 골격을 치환기로 꾸며 색을 바꾸는 대신, 붕소와 카바졸이 결합된 동일한 다환 골격 안에서 붕소와 질소 원자의 위치와 개수를 바꾸었습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;para B, N, N 배치는 도너와 억셉터 세기를 낮추어 청색 이동을 만듭니다. 화합물 1과 2, 심청색 466 nm와 하늘색 489 nm입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;para B, N, B 및 N, N, N 배치는 세기를 높여 단계적인 적색 이동을 만듭니다. 녹색 517 nm, 황색 549 nm, 심적색 615 nm입니다. 하나의 계열, 하나의 합성 체계로 가시광 전 영역을 덮은 것입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;주요 수치&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;PL 반치폭은 다섯 가지 색 전체에서 16에서 42 nm를 유지했습니다. 적색으로 이동할 때 가장 먼저 깨질 것으로 예상되던 값입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;PLQY는 톨루엔에서 85에서 98 퍼센트, mCBP 도핑 박막에서 79에서 99 퍼센트입니다. 복사 전이 속도는 화합물 1, 2, 5에서 10의 8승 s의 마이너스 1승을 넘었습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;소자 성능은 청색 EQE 29.3 퍼센트, EL 469 nm, 반치폭 27 nm. 녹색 EQE 31.8 퍼센트, EL 515 nm. 적색 EQE 22.0 퍼센트, EL 616 nm, 반치폭 26 nm입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;CIE 좌표는 청색 0.12, 0.18, 녹색 0.26, 0.68, 적색 0.67, 0.33으로 BT.2020 대응 3원색 구성이 하나의 발광체 계열에서 나왔습니다. 열분해 온도는 409에서 533도, 모든 화합물이 상용 원료로부터 2에서 3단계 합성입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;승화정제 관점에서 본 의미&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;저희는 이런 재료를 실제로 승화하고 정제합니다. 그래서 이런 논문에서 가장 먼저 확인하는 두 줄은 열분석 데이터와 합성 경로입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;승화 온도 근처에서 분해가 시작되는 재료는 도가니 안에서 매번 싸워야 하는 재료이고, 수율은 그만큼 떨어집니다. Td가 400도에서 500도 구간이라는 것은 이 구조들이 실제 승화 공정의 온도를 견딘다는 뜻입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;짧은 합성 경로는 다른 이유에서 중요합니다. 짧은 경로는 스케일업을 정직하게 만듭니다. 3단계 화합물의 5 g 로트와 50 g 로트는 대개 같은 거동을 보입니다. 긴 경로는 작은 차이가 누적되고, 그 차이는 보통 소자를 만들어 본 뒤에야 드러납니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;IUPAC 명칭, 분자식, 전체 소자 구조를 포함한 상세 내용은 하이라이트 페이지에 있습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/bbcz-full-color-narrowband.html&quot;&gt;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/bbcz-full-color-narrowband.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;figure id=&quot;og_1787448920905&quot; contenteditable=&quot;false&quot; data-ke-type=&quot;opengraph&quot; data-ke-align=&quot;alignCenter&quot; data-og-type=&quot;article&quot; data-og-title=&quot;BBCz: One Family, Full-Color Narrowband Electroluminescence&quot; data-og-description=&quot;LUMORA Research Highlight. J. Am. Chem. Soc.. DOI 10.1021/jacs.0c10081.&quot; data-og-host=&quot;lamko.co.kr&quot; data-og-source-url=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/bbcz-full-color-narrowband.html&quot; data-og-url=&quot;https://lamko.co.kr/research-highlights/bbcz-full-color-narrowband.html&quot; data-og-image=&quot;https://scrap.kakaocdn.net/dn/igFrq/dJMb8PGNEHi/6vVoWuCSWeRUxEFQZC3TG1/img.jpg?width=1200&amp;amp;height=1200&amp;amp;face=0_0_1200_1200,https://scrap.kakaocdn.net/dn/KbOHB/dJMb8SXPpxN/ZVBOxNiGo8hWhPnp2hiKPK/img.jpg?width=1200&amp;amp;height=1200&amp;amp;face=0_0_1200_1200,https://scrap.kakaocdn.net/dn/bXlZZR/dJMb8UH6GFc/gbPOb6lsdxjEUGjfIKIBq1/img.jpg?width=1200&amp;amp;height=1200&amp;amp;face=0_0_1200_1200&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/bbcz-full-color-narrowband.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; data-source-url=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/bbcz-full-color-narrowband.html&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;og-image&quot; style=&quot;background-image: url('https://scrap.kakaocdn.net/dn/igFrq/dJMb8PGNEHi/6vVoWuCSWeRUxEFQZC3TG1/img.jpg?width=1200&amp;amp;height=1200&amp;amp;face=0_0_1200_1200,https://scrap.kakaocdn.net/dn/KbOHB/dJMb8SXPpxN/ZVBOxNiGo8hWhPnp2hiKPK/img.jpg?width=1200&amp;amp;height=1200&amp;amp;face=0_0_1200_1200,https://scrap.kakaocdn.net/dn/bXlZZR/dJMb8UH6GFc/gbPOb6lsdxjEUGjfIKIBq1/img.jpg?width=1200&amp;amp;height=1200&amp;amp;face=0_0_1200_1200');&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;og-text&quot;&gt;
&lt;p class=&quot;og-title&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;BBCz: One Family, Full-Color Narrowband Electroluminescence&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;og-desc&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA Research Highlight. J. Am. Chem. Soc.. DOI 10.1021/jacs.0c10081.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;og-host&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;lamko.co.kr&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/a&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;출처: Yang, Park, Yasuda, Journal of the American Chemical Society, 2020, 142권, 19468쪽.&lt;/p&gt;</description>
      <category>MR-TADF</category>
      <category>OLED</category>
      <category>디스플레이소재</category>
      <category>승화정제</category>
      <category>유기EL</category>
      <author>LUMORA (루모라)</author>
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      <pubDate>Sun, 23 Aug 2026 10:38:44 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>IMID 2026 마지막 날, 부스 21에서 만나요</title>
      <link>https://lumorachem.tistory.com/19</link>
      <description>&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-origin-width=&quot;1198&quot; data-origin-height=&quot;1018&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/CQ9Gd/dJMcahr6FRe/xzOwnLTs2ff6qcxJH6A5gK/img.png&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/CQ9Gd/dJMcahr6FRe/xzOwnLTs2ff6qcxJH6A5gK/img.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/CQ9Gd/dJMcahr6FRe/xzOwnLTs2ff6qcxJH6A5gK/img.png&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FCQ9Gd%2FdJMcahr6FRe%2FxzOwnLTs2ff6qcxJH6A5gK%2Fimg.png&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;1198&quot; height=&quot;1018&quot; data-origin-width=&quot;1198&quot; data-origin-height=&quot;1018&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;제26회 국제정보디스플레이학술대회(IMID 2026)가 오늘 부산 벡스코에서 막을 내립니다. LAMKO(LUMORA)는 이번 주 내내 부스 21에서 연구자분들과 업계 관계자분들을 만났습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;오늘이 마지막 날입니다. 전시장에 계시다면 부스 21로 들러 주세요.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;자세한 내용과 미팅 예약: https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-21.html&lt;/p&gt;</description>
      <category>IMID2026</category>
      <category>OLED</category>
      <category>TADF</category>
      <category>디스플레이소재</category>
      <category>승화정제</category>
      <author>LUMORA (루모라)</author>
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      <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:22:46 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>14 nm, 유기 발광체 사상 가장 좁은 청색</title>
      <link>https://lumorachem.tistory.com/18</link>
      <description>&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-origin-width=&quot;1200&quot; data-origin-height=&quot;1200&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/dHds2f/dJMcaa7yzF3/crr2wReacbPvKrgJ9cpLHK/img.png&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/dHds2f/dJMcaa7yzF3/crr2wReacbPvKrgJ9cpLHK/img.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/dHds2f/dJMcaa7yzF3/crr2wReacbPvKrgJ9cpLHK/img.png&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FdHds2f%2FdJMcaa7yzF3%2Fcrr2wReacbPvKrgJ9cpLHK%2Fimg.png&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;1200&quot; height=&quot;1200&quot; data-origin-width=&quot;1200&quot; data-origin-height=&quot;1200&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;어느 분야든 벽에 붙여 두는 숫자가 하나씩 있습니다. 협대역 청색 OLED 발광체 분야에서 그 숫자는 2019년에 나왔습니다. 광발광 반치폭 14 나노미터입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;간사이가쿠인대학 하타케야마 타쿠지 교수 연구팀이 JNC와 함께 네이처 포토닉스에 발표한 논문 &quot;Narrowband deep-blue organic light-emitting diode featuring an organoboron-based emitter&quot;입니다. 제1저자는 콘도 야스히로. 이 논문이 소개한 nu-DABNA는 지금까지도 모든 협대역 청색 발광체의 기준점입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;청색이 막혀 있던 이유&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;좋은 OLED 디스플레이도 청색 스펙트럼은 반치폭 40 nm를 넘겼습니다. 원인은 진동 결합입니다. 일반적인 방향족 발광체는 HOMO와 LUMO가 파이 결합 위에 퍼져 있어 결합성과 반결합성 성격을 갖습니다. 분자가 여기되면 결합의 신축 진동이 전자 전이에 그대로 결합해 스펙트럼이 넓어집니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;경쟁 기술은 이 문제가 없었습니다. 마이크로 LED와 양자점 LED는 청색에서 약 20 nm를 냅니다. 대신 공정 비용, 재현성, 대면적 확장성에서 값을 치릅니다. OLED에는 분자 차원의 해법이 필요했습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;설계&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;하타케야마 연구팀의 답은 원조 DABNA 골격의 확장이었습니다. 벤젠 고리 다섯 개를 붕소 두 개와 질소 네 개로 꿰매고 바깥에 다이페닐아미노기 두 개를 붙였습니다. 붕소와 질소는 전자 밀도를 서로 반대 방향으로 끌기 때문에 다중 공명 효과로 HOMO는 질소 원자에, LUMO는 붕소 원자에 원자 단위로 분리됩니다. 어떤 결합 위에서도 궤도가 겹치지 않는, 비결합성 궤도가 됩니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;결합성 성격이 사라지면 신축 진동이 붙잡을 것이 없습니다. 전이에 결합하는 것은 부드러운 비틀림 모드 몇 개뿐입니다. 그 결과가 톨루엔에서 468 nm, 반치폭 14 nm입니다. 유기 분자에서 측정된 가장 좁은 발광입니다. 일중항과 삼중항의 에너지 차는 17 meV에 불과해 효율적인 TADF 상향 전환이 가능하고, DOBNA-OAr 필름에서 광발광 양자 수율은 90%에 달했습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;소자 성능&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;숫자는 실제 소자에서도 유지됐습니다. 전계발광 469 nm, 반치폭 18 nm로 여전히 마이크로 LED와 양자점보다 좁습니다. 외부 양자 효율은 최대 34.4%, 100 cd/m2에서 32.8%, 1000 cd/m2에서도 26.0%를 기록했습니다. CIE 좌표 (0.12, 0.11)로 컬러 필터 없이 NTSC 청색 기준에 근접합니다. 분자는 440 C까지 분해되지 않습니다. 승화 정제를 하는 입장에서는 반가운 숫자입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이 소자 스택은 발광체에 맞춘 양극성 호스트 DOBNA-OAr도 함께 소개했습니다. 조용하지만 저평가된 기여입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;그 후&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;6년이 지난 지금도 nu-DABNA는 새 심청색 발광체가 비교되는 기준입니다. 파생 구조들은 반치폭 20 nm 이하를 유지하며 EQE 35%를 넘어서고 있고, 이 계열 전체가 이 하나의 골격에서 출발했습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;인포그래픽과 전체 하이라이트: &lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/nu-dabna-deep-blue.html&quot;&gt;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/nu-dabna-deep-blue.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;참고 문헌: Kondo, Y. et al., Nature Photonics 2019, 13, 678. DOI 10.1038/s41566-019-0476-5&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA는 nu-DABNA, DOBNA-OAr 호스트, 전하 수송층 재료 전반을 승화 정제 등급으로 공급합니다. 그램에서 킬로그램까지, 전 배치 CoA 제공: &lt;a href=&quot;https://www.lumorachemicals.com&quot;&gt;https://www.lumorachemicals.com&lt;/a&gt; 대량 공급과 맞춤 합성은 LAMKO: &lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr&quot;&gt;https://www.lamko.co.kr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;figure id=&quot;og_1787104494525&quot; contenteditable=&quot;false&quot; data-ke-type=&quot;opengraph&quot; data-ke-align=&quot;alignCenter&quot; data-og-type=&quot;website&quot; data-og-title=&quot;LAMKO | Electronics-grade materials for OLED, display and semiconductor research&quot; data-og-description=&quot;Seoul-based specialty chemicals: custom synthesis, electronics-grade purification to 5N and beyond, and contract manufacturing for OLED, display and semiconductor materials.&quot; data-og-host=&quot;lamko.co.kr&quot; data-og-source-url=&quot;https://www.lamko.co.kr&quot; data-og-url=&quot;https://www.lamko.co.kr&quot; data-og-image=&quot;https://scrap.kakaocdn.net/dn/7ORzX/dJMb8UH59XR/KNgoI1pDI1r5wmJ8bLEtyK/img.jpg?width=1200&amp;amp;height=1200&amp;amp;face=0_0_1200_1200&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; data-source-url=&quot;https://www.lamko.co.kr&quot;&gt;
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&lt;p class=&quot;og-title&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LAMKO | Electronics-grade materials for OLED, display and semiconductor research&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;og-desc&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;Seoul-based specialty chemicals: custom synthesis, electronics-grade purification to 5N and beyond, and contract manufacturing for OLED, display and semiconductor materials.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;og-host&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;lamko.co.kr&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/a&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA는 이번 주 금요일 8월 21일까지 IMID 2026(부산 BEXCO) 21번 부스에 있습니다. 상담 예약: https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-21.html&lt;/p&gt;</description>
      <category>MR-TADF</category>
      <category>OLED</category>
      <category>디스플레이소재</category>
      <category>승화정제</category>
      <category>유기EL</category>
      <author>LUMORA (루모라)</author>
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      <comments>https://lumorachem.tistory.com/18#entry18comment</comments>
      <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:55:43 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>MR-TADF가 시작된 2016년 그 논문</title>
      <link>https://lumorachem.tistory.com/17</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;Hatakeyama 연구팀, Advanced Materials 2016, 28, 2777. 간사이가쿠인대학 하타케야마 타쿠지 교수와 JNC 석유화학의 공동 연구이고, 분자 이름은 DABNA-1과 DABNA-2입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;당시 무엇이 막혀 있었나&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;TADF는 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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;대가는 스펙트럼이었습니다. 비틀린 도너 억셉터 분자는 여기 상태에서 구조가 이완되고, 그 결과 발광 반치폭이 70에서 100 nm까지 넓어집니다. NTSC나 BT.2020 청색 좌표를 맞추려면 컬러필터나 마이크로캐비티로 잘라내야 하는데, 둘 다 이미 만들어낸 빛을 버리는 방식입니다. 분자에서 번 효율을 패널에서 돌려주는 셈입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;다르게 접근한 방법&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;도너도 억셉터도 없습니다. 견고한 다환 방향족 하나에 붕소와 질소를 특정 위치에 배치했을 뿐입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;붕소와 질소는 전자 밀도를 서로 반대 방향으로 밀어냅니다. 융합된 골격 안에서 두 원자의 기하학적 관계를 고정하면, HOMO는 질소와 붕소의 메타 위치 탄소에, LUMO는 붕소와 그 오르토 및 파라 위치 탄소에 각각 국재화됩니다. 회전 가능한 결합을 사이에 두고 갈라놓는 것이 아니라, 하나의 평면 골격 안에서 원자 단위로 분리되는 것입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;비틀릴 자유도가 없으니 여기 상태에서 이완이 거의 일어나지 않습니다. 스토크스 이동이 거의 0에 가깝고 발광선이 좁게 유지됩니다. 작은 단일항 삼중항 갭과 좁은 발광을 동시에 얻은 것인데, 그때까지 이 둘은 양립할 수 없다고 여겨졌습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;수치&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;DABNA-1은 459 nm, FWHM 28 nm, CIE (0.13, 0.09), EQE 13.5%. DABNA-2는 467 nm, 동일한 FWHM 28 nm, CIE (0.12, 0.13), EQE 20.2%, 21.1 cd/A, 15.1 lm/W. mCBP 필름에서 PLQY 0.88에서 0.90, 단일항 삼중항 갭 0.14에서 0.20 eV, 내부양자효율은 약 100%로 추정됩니다. 컬러필터 없이 NTSC 청색 좌표를 만족했습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;대부분 그냥 넘어가는 문장&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;합성이 상용 출발물질로부터 6 g 규모에서 시연되었다는 문장입니다. 2016년 발광체 논문에서는 눈에 잘 띄지 않지만, 이 개념이 어디까지 갈 수 있는지를 결정한 문장이기도 합니다. 200 mg에서만 존재하는 설계는 결과이고, 킬로그램 단위로 주문할 수 있는 설계는 플랫폼입니다. 이후의 녹색, 적색, 심청색 유도체와 증감 구조, 스파이로 고정 변형체가 모두 이 골격이 만들 수 있는 물질이라는 전제 위에 있습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;정제 현장에서 보는 이유&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;10년이 지난 지금 DABNA-1과 DABNA-2는 카탈로그 화합물입니다. 흥미로운 연구는 골격에 무엇을 붙이느냐로 옮겨갔습니다. 다만 골격이 정해 놓은 조건은 그대로입니다. 붕소 질소 다환은 승화가 가능할 만큼 열적으로 견고하고, 그래서 이 계열이 상업적으로 성립했습니다. 동시에 보릴화 단계에서 남는 미량 금속에 매우 민감합니다. 이것은 설계 문제가 아니라 정제 문제이고, 같은 구조의 두 배치가 왜 다르게 나오는지의 상당 부분이 여기서 갈립니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이 논문은 지금도 함께 주문되는 소자 스택 전체를 정의하기도 했습니다. DABNA 발광체, mCBP와 mCP 호스트, 정공수송의 NPD와 TCTA, 전자수송의 TSPO1입니다. 재료 세트가 10년을 버티는 일은 흔치 않습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;두 화합물의 IUPAC 명칭과 CAS 번호를 포함한 전체 하이라이트: &lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/dabna-ultrapure-blue.html&quot;&gt;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/dabna-ultrapure-blue.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;figure id=&quot;og_1786845289575&quot; contenteditable=&quot;false&quot; data-ke-type=&quot;opengraph&quot; data-ke-align=&quot;alignCenter&quot; data-og-type=&quot;article&quot; data-og-title=&quot;DABNA: The Landmark That Redefined Blue Emitter Design&quot; data-og-description=&quot;LUMORA Research Highlight. Advanced Materials. DOI 10.1002/adma.201505491.&quot; data-og-host=&quot;lamko.co.kr&quot; data-og-source-url=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/dabna-ultrapure-blue.html&quot; data-og-url=&quot;https://lamko.co.kr/research-highlights/dabna-ultrapure-blue.html&quot; data-og-image=&quot;https://scrap.kakaocdn.net/dn/4LQxd/dJMb8SXOuZv/K6xE85cts0gcPj4YTrRkk1/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400,https://scrap.kakaocdn.net/dn/cWLeLG/dJMb8Z3H40k/G5CYTObP2nJyR2i1v88Bu1/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400,https://scrap.kakaocdn.net/dn/m5W39/dJMb8UagpNR/t9MhAHfmUVvaoWls4DPS71/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/dabna-ultrapure-blue.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; data-source-url=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/dabna-ultrapure-blue.html&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;og-image&quot; style=&quot;background-image: url('https://scrap.kakaocdn.net/dn/4LQxd/dJMb8SXOuZv/K6xE85cts0gcPj4YTrRkk1/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400,https://scrap.kakaocdn.net/dn/cWLeLG/dJMb8Z3H40k/G5CYTObP2nJyR2i1v88Bu1/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400,https://scrap.kakaocdn.net/dn/m5W39/dJMb8UagpNR/t9MhAHfmUVvaoWls4DPS71/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400');&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;og-text&quot;&gt;
&lt;p class=&quot;og-title&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;DABNA: The Landmark That Redefined Blue Emitter Design&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;og-desc&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA Research Highlight. Advanced Materials. DOI 10.1002/adma.201505491.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;og-host&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;lamko.co.kr&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/a&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA는 IMID 2026(부산 BEXCO, 8월 18일에서 21일) 21번 부스에 참가합니다. 상세 정보와 미팅 예약: https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-21.html&lt;/p&gt;</description>
      <category>MR-TADF</category>
      <category>OLED</category>
      <category>디스플레이소재</category>
      <category>승화정제</category>
      <category>유기EL</category>
      <author>LUMORA (루모라)</author>
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      <pubDate>Sun, 16 Aug 2026 10:56:18 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>6353시간, 발광체가 아니라 호스트가 만든 수명</title>
      <link>https://lumorachem.tistory.com/16</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;경희대학교 Odugu Pavan Kumar, 채미영, 권장혁 교수 연구팀의 결과이며 Chemical Engineering Journal에 실렸습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;문제&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;좁은 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. 높은 삼중항 에너지, 균형 잡힌 전자와 정공 수송, 원활한 주입, 열 안정성, 그리고 엑시톤이 한 면에 몰리지 않을 만큼 넓은 재결합 영역입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;무엇을 했는가&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;역할을 나눴습니다. p형 BPP-BCz와 새로 만든 n형 재료를 짝지어 엑시플렉스 호스트를 만들고, Ir(mppy)3를 인광 증감제로, MR-TADF 발광체를 마지막 단계에 두었습니다. 에너지는 엑시플렉스에서 증감제로, 다시 FRET을 통해 발광체로 전달되고, 실제로 빛을 내는 것은 발광체뿐입니다. 대부분이 좁은 반치폭이 아닌 소자에서 좁은 반치폭의 녹색이 나옵니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;새로운 n형 호스트 세 가지는 트리아진 코어에 디벤조티오펜과 디벤조퓨란을 붙인 구조입니다. DTTrzDF-1과 DTTrzDF-2는 디벤조퓨란이 붙는 위치만 다릅니다. DTTrzDFph-3는 페닐기를 디벤조티오펜 쪽에서 디벤조퓨란의 파라 위치로 옮겼습니다. 사소해 보이지만 그렇지 않습니다. 헤테로고리의 입체 장애를 줄이고, 해리되기 쉬운 약한 결합의 수를 5개에서 3개로 줄였습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;수치&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;PSF 박막 PLQY 97.8%. Ir(mppy)3에서 발광체로의 FRET 효율 82.1%. EQEmax 36.2% (DTTrzDFph-3), 34.1% (DTTrzDF-1). EL 535 nm, FWHM 31 nm, CIE (0.29, 0.68). 5000 cd/m2에서 롤오프 7.7% (DTTrzDFph-3), 4.1% (DTTrzDF-1). LT95는 5000 cd/m2에서 380시간, 1000 cd/m2 환산 6353시간. Tg 129 C, Td 448 C.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;눈여겨볼 지점&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;EQE 35%를 넘는 녹색 MR-TADF는 그동안 오래 버티지 못했습니다. LT95 6353시간은 그 조합에서 보고된 가장 긴 수명입니다. 더 좋은 발광체에서 나온 결과가 아닙니다. 호스트의 결합 해리 에너지를 하나씩 계산하고 가장 약한 두 개를 없앤 결과입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;실험 방법에 저희가 유독 눈여겨보는 문장이 하나 있습니다. 이 화합물들은 진공 승화 정제로 정제되었습니다. 모든 호스트는 소자에 들어가기 전에 그 과정을 먼저 견뎌야 합니다. 약한 해리 결합을 5개나 가진 분자는 도가니 안에서 말썽을 부립니다. 6353시간을 벌어준 그 설계 변경이 정제도 더 깨끗하게 만들어 줍니다. 합성과 정제와 소자 수명은 EQE 숫자만 보고 넘어갈 때 생각하는 것보다 훨씬 가까이 붙어 있습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;Chemical Engineering Journal, DOI 10.1016/j.cej.2025.165052&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;하이라이트 전문, 소자 구조와 재료 목록 포함: &lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/dttrzdfph-green-psf.html&quot;&gt;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/dttrzdfph-green-psf.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;figure id=&quot;og_1786690077708&quot; contenteditable=&quot;false&quot; data-ke-type=&quot;opengraph&quot; data-ke-align=&quot;alignCenter&quot; data-og-type=&quot;article&quot; data-og-title=&quot;DTTrzDFph: A Green Phosphor-Sensitized-Fluorescence Emitter&quot; data-og-description=&quot;LUMORA Research Highlight. Chem. Eng. J.. DOI 10.1016/j.cej.2025.165052.&quot; data-og-host=&quot;lamko.co.kr&quot; data-og-source-url=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/dttrzdfph-green-psf.html&quot; data-og-url=&quot;https://lamko.co.kr/research-highlights/dttrzdfph-green-psf.html&quot; data-og-image=&quot;https://scrap.kakaocdn.net/dn/epF1Jy/dJMb9aKVbeN/CtkKO7RJfOY88SVPTdDovK/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400,https://scrap.kakaocdn.net/dn/djJ2HZ/dJMb9llnbez/QTP5Wkk6T21njbSpVPFRb0/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400,https://scrap.kakaocdn.net/dn/c4LqRc/dJMb896j5Jk/U9L54UpC7UVil8J7uRLKIk/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/dttrzdfph-green-psf.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; data-source-url=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/dttrzdfph-green-psf.html&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;og-image&quot; style=&quot;background-image: url('https://scrap.kakaocdn.net/dn/epF1Jy/dJMb9aKVbeN/CtkKO7RJfOY88SVPTdDovK/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400,https://scrap.kakaocdn.net/dn/djJ2HZ/dJMb9llnbez/QTP5Wkk6T21njbSpVPFRb0/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400,https://scrap.kakaocdn.net/dn/c4LqRc/dJMb896j5Jk/U9L54UpC7UVil8J7uRLKIk/img.jpg?width=1400&amp;amp;height=1400&amp;amp;face=0_0_1400_1400');&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;og-text&quot;&gt;
&lt;p class=&quot;og-title&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;DTTrzDFph: A Green Phosphor-Sensitized-Fluorescence Emitter&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;og-desc&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA Research Highlight. Chem. Eng. J.. DOI 10.1016/j.cej.2025.165052.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;og-host&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;lamko.co.kr&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/a&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA는 IMID 2026(부산 BEXCO, 8월 18일에서 21일) 21번 부스에 참가합니다. 자세한 내용과 미팅 예약: https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-21.html&lt;/p&gt;</description>
      <category>MR-TADF</category>
      <category>OLED</category>
      <category>디스플레이소재</category>
      <category>승화정제</category>
      <category>유기EL</category>
      <author>LUMORA (루모라)</author>
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      <pubDate>Fri, 14 Aug 2026 15:51:43 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>순수한 것과 승화되는 것은 같은 말이 아닙니다</title>
      <link>https://lumorachem.tistory.com/15</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;저희가 출하하는 모든 배치에는 CoA가 붙습니다. 다들 가장 먼저 보는 숫자는 순도입니다. 대부분 HPLC 순도이고, 옆에 원소분석이 붙는 경우도 있습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;첫째는 쓸 만한 승화 속도가 나오는 온도와 분자가 분해되기 시작하는 온도 사이의 여유입니다. 이 여유가 넉넉하면 승화는 지루한 작업입니다. 여유가 좁으면, 못 쓸 만큼 느린 속도와 분해 산물로 가득한 도가니 중에 하나를 골라야 합니다. 분해 산물은 재료와 함께 증착되고, 그 시점에는 제거가 극히 어렵습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;둘째는 합성에서 따라온 것들입니다. 이 계열 분자에서 흔한 원인은 커플링 단계에서 남은 잔류 금속입니다. 팔라듐은 촉매이고, 정제 단계로 넘어왔다고 해서 촉매이기를 멈추지 않습니다. 뜨거운 도가니 안에서 이미터와 여섯 시간을 같이 있으면, 피하려던 바로 그 분해를 촉매합니다. 질량 기준으로는 불순물로 거의 잡히지 않는 수준으로 존재하고, 크로마토그램에서 보고 있는 자리에는 피크를 만들지 않습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;그래서 HPLC로 99.5%가 나오고 TLC가 깨끗해도 승화에 실패할 수 있습니다. 분석이 틀린 것이 아니라, 분석이 다른 질문에 답하고 있었기 때문입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;승화 등급이 같은 척도의 더 높은 숫자가 아니라 별도의 규격으로 존재하는 이유가 여기에 있습니다. 조성만이 아니라 열적 거동에 대한 주장이기 때문입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lumorachemicals.com&quot;&gt;https://www.lumorachemicals.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;figure id=&quot;og_1786501192252&quot; contenteditable=&quot;false&quot; data-ke-type=&quot;opengraph&quot; data-ke-align=&quot;alignCenter&quot; data-og-type=&quot;website&quot; data-og-title=&quot;lumorachemicals.com&quot; data-og-description=&quot;Shop our Selected Recommended Products Highest Purity&quot; data-og-host=&quot;lumorachemicals.com&quot; data-og-source-url=&quot;https://www.lumorachemicals.com&quot; data-og-url=&quot;https://lumorachemicals.com/&quot; data-og-image=&quot;https://scrap.kakaocdn.net/dn/dB2pMM/dJMb9dHD4iV/K7WTrYFMEvkT9yay9l7Syk/img.png?width=1064&amp;amp;height=848&amp;amp;face=0_0_1064_848,https://scrap.kakaocdn.net/dn/brlMWL/dJMb9frVbmA/3AcM66M6OnxlkClWUoq3U0/img.jpg?width=768&amp;amp;height=549&amp;amp;face=477_342_549_420&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lumorachemicals.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; data-source-url=&quot;https://www.lumorachemicals.com&quot;&gt;
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&lt;p class=&quot;og-title&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;lumorachemicals.com&lt;/p&gt;
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&lt;p class=&quot;og-host&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;lumorachemicals.com&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/a&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;저희는 IMID 2026에 참가합니다. BEXCO 부산, 8월 18일부터 21일, 부스 21번입니다. 상세와 미팅 예약: https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-21.html&lt;/p&gt;</description>
      <category>OLED</category>
      <category>디스플레이소재</category>
      <category>승화정제</category>
      <category>유기재료</category>
      <author>LUMORA (루모라)</author>
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      <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 11:22:13 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>9 nm, 그리고 충분히 빠른 삼중항 회수</title>
      <link>https://lumorachem.tistory.com/14</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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 삼자는 것입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;연구진의 발광체 2CzBN-BNB는 CzBN 계열 MR 코어 두 개를 중앙의 B-N-B 유닛으로 연결합니다. 기존 B-N 결합도 발광을 좁히기는 하지만, 동시에 붕소의 전자 끌개 성질을 약화시켜 정작 강화하려던 다중공명 효과를 깎아먹습니다. B-N-B 다리는 붕소가 계속 억셉터로 작동하게 합니다. HOMO는 주로 질소에, LUMO는 붕소에 남고, 공명 분리가 흐려지는 대신 오히려 선명해집니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;다리가 하는 두 번째 일은 기하학적인 것이고, 이것이 실제로 문제를 푸는 부분입니다. 중앙 B-N-B 주위에 MR 코어 두 개를 붙이면 입체적으로 매우 혼잡해지고, 분자는 나선형으로 비틀리면서 이 혼잡을 해소합니다. 이 비틀림이 스핀 궤도 결합을 키웁니다. 중원자도, 이리듐도, 백금도 필요 없이 형태만으로 스핀 반전을 쉽게 만든 것입니다. 분자는 DFT와 SCS-CC2 계산, 단결정 X선 회절, 정상상태 및 과도 광물리 측정으로 뒷받침되었습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;숫자를 보면 왜 읽을 가치가 있는지 분명해집니다. 톨루엔에서 광발광은 501 nm, 반치폭은 9 nm, 에너지로는 44 meV입니다. n-헥산에서는 7 nm까지 내려갑니다. BN 도핑 MR 골격에서 10 nm 미만은 이번이 처음입니다. PLQY는 99%, 지연 성분은 56%, 실험적 dEST는 약 0.10 eV, kRISC는 1.37 x 10^6 s-1에 이릅니다. 마지막 값이 특히 중요한데, 선폭을 좁히면 보통 무너지는 수치가 바로 이것이기 때문입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;소자 단계에서는 두 가지 구조를 시험했습니다. 이성분 발광 소자는 EQE 31.5%를 기록했습니다. DMIC-TRZ 호스트와 4tCzBN-PhCN 증감제를 쓴 삼성분 TADF 증감 형광 구조는 505 nm에서 EQE 42.1%, EL 반치폭 12 nm를 달성했고, 10,000 cd/m2에서도 36.8%를 유지했습니다. 높은 EQE를 보고한 MR-TADF 연구들이 조용히 약점을 보이던 지점이 실사용 휘도에서의 효율 저하였기 때문에, 1만 니트에서 효율 대부분을 지켰다는 결과가 이 구조를 널리 따라 하게 만들 부분입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;논문의 주장은 타당합니다. 이 분야의 무게중심은 주변부 치환에서 코어 골격 엔지니어링으로 계속 옮겨가야 한다는 것입니다. 작동하는 MR 코어 바깥에 작용기를 붙이면 점진적인 색 조정 정도를 얻습니다. 코어와 코어를 잇는 다리를 바꾸면 전자 구조, 오비탈 분포, 분자 비틀림, 스핀 궤도 결합, 엑시톤 활용이 한꺼번에 바뀝니다. 훨씬 큰 지렛대이고, 이 분자가 그 도달 범위를 보여줍니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;솔직한 한계는 합성입니다. 중앙 B-N-B 다리를 가진 하이브리드 사중 붕소화 골격은 두 단계로 끝나는 분자가 아니고, 이 정도 치환 수준의 붕소화 화학은 출발 물질 순도에 매우 민감합니다. 저희 입장에서 덧붙이자면, 이런 화합물은 발광체의 성능이 결국 도가니에서 무엇이 나오느냐에 달려 있다는 점을 다시 확인시켜 줍니다. 톨루엔에서의 9 nm는 용액 측정값입니다. 이 물질이 다리 부분에서 분해되지 않고 승화 정제를 견디는지는 별개의 질문이고, 실제로 구매 가능한 재료가 되느냐를 가르는 것은 그쪽입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA는 이런 연구에 필요한 승화 정제 등급 OLED 소재를 공급합니다. 호스트, 수송층, TADF 증감제, MR-TADF 발광체를 배치마다 CoA와 함께 그램에서 킬로그램 단위로 전 세계에 출하합니다. 카탈로그와 24시간 견적 문의는 &lt;a href=&quot;https://www.lumorachemicals.com&quot;&gt;https://www.lumorachemicals.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;/a&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;킬로그램에서 양산 규모, 신규 발광체 맞춤 합성, CRDMO 지원은 LAMKO로 직접 문의해 주십시오. &lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr&quot;&gt;https://www.lamko.co.kr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;/a&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;소자 데이터를 포함한 전체 정리: &lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/twisted-bnb-mr-tadf.html&quot;&gt;https://www.lamko.co.kr/research-highlights/twisted-bnb-mr-tadf.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA는 IMID 2026, 부산 BEXCO, 8월 18일부터 21일까지 부스 19번에 참가합니다. 상세 안내와 미팅 예약: https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-19.html&lt;/p&gt;</description>
      <category>MR-TADF</category>
      <category>OLED</category>
      <category>디스플레이소재</category>
      <category>승화정제</category>
      <category>유기EL</category>
      <author>LUMORA (루모라)</author>
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      <comments>https://lumorachem.tistory.com/14#entry14comment</comments>
      <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 11:17:28 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>IMID 2026에 LUMORA가 19번 부스로 참가합니다</title>
      <link>https://lumorachem.tistory.com/13</link>
      <description>&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA가 IMID 2026, 제26회 국제정보디스플레이학회에 참가합니다. 부스 번호는 19번입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;일시: 2026년 8월 18일(화)부터 21일(금)까지&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;장소: 부산 BEXCO&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;부스: 19번&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;주제: Lightcrafting the Future&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;부스에서 나눌 수 있는 이야기&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;MR-TADF 및 하이퍼플루오레센스용 발광체를 딥블루, 스카이블루, 순수 그린, 레드 영역까지 다루는 협대역 발광 소재 라인업의 순도 사양과 납기.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;고순도 호스트, 증감제, 전하수송 및 차단층의 승화 정제 등급 공급.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;소자 수명이 한계인 개발 과제를 위한 중수소 치환체.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;NDA 기반의 맞춤 합성과 그램에서 킬로그램 단위까지의 스케일업, LAMKO CRDMO 모델.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;사전 미팅 예약&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;전시 기간에는 시간이 빠르게 마감됩니다. 검토 중이신 소재 계열이나 목표 분자를 미리 알려주시면 관련 데이터를 준비해 두겠습니다. 현장 방문이 어려우신 경우 같은 링크에서 온라인 미팅도 예약하실 수 있습니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;자세한 내용과 예약은 아래 페이지에서 확인해 주세요.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-19.html&quot;&gt;https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-19.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;figure id=&quot;og_1786166245704&quot; contenteditable=&quot;false&quot; data-ke-type=&quot;opengraph&quot; data-ke-align=&quot;alignCenter&quot; data-og-type=&quot;article&quot; data-og-title=&quot;Meet LUMORA at IMID 2026, Booth 19&quot; data-og-description=&quot;LUMORA exhibits at IMID 2026, Booth 19. BEXCO, Busan, August 18 to 21, 2026. Book a meeting slot with our team.&quot; data-og-host=&quot;lamko.co.kr&quot; data-og-source-url=&quot;https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-19.html&quot; data-og-url=&quot;https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-19.html&quot; data-og-image=&quot;https://scrap.kakaocdn.net/dn/VmAuB/dJMb9llmnWz/k1fHQaemKUFF1qDViQp1k1/img.jpg?width=1000&amp;amp;height=387&amp;amp;face=0_0_1000_387,https://scrap.kakaocdn.net/dn/lnAfy/dJMb8UafnFY/JQKgKv8tys0wJFpjV1RH6K/img.jpg?width=1000&amp;amp;height=387&amp;amp;face=0_0_1000_387,https://scrap.kakaocdn.net/dn/rivCq/dJMb9b37jVM/5Sp6shhV034ZlvWBcvzDhk/img.jpg?width=1000&amp;amp;height=387&amp;amp;face=0_0_1000_387&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-19.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot; data-source-url=&quot;https://lamko.co.kr/research-highlights/imid-2026-booth-19.html&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;og-image&quot; style=&quot;background-image: url('https://scrap.kakaocdn.net/dn/VmAuB/dJMb9llmnWz/k1fHQaemKUFF1qDViQp1k1/img.jpg?width=1000&amp;amp;height=387&amp;amp;face=0_0_1000_387,https://scrap.kakaocdn.net/dn/lnAfy/dJMb8UafnFY/JQKgKv8tys0wJFpjV1RH6K/img.jpg?width=1000&amp;amp;height=387&amp;amp;face=0_0_1000_387,https://scrap.kakaocdn.net/dn/rivCq/dJMb9b37jVM/5Sp6shhV034ZlvWBcvzDhk/img.jpg?width=1000&amp;amp;height=387&amp;amp;face=0_0_1000_387');&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
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&lt;p class=&quot;og-title&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;Meet LUMORA at IMID 2026, Booth 19&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;og-desc&quot; data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;LUMORA exhibits at IMID 2026, Booth 19. BEXCO, Busan, August 18 to 21, 2026. Book a meeting slot with our team.&lt;/p&gt;
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&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;부산에서 뵙기를 기다리겠습니다.&lt;/p&gt;</description>
      <author>LUMORA (루모라)</author>
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      <pubDate>Sat, 8 Aug 2026 14:19:40 +0900</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>편광까지 넘겨주는 카이랄 증감제</title>
      <link>https://lumorachem.tistory.com/12</link>
      <description>&lt;p&gt;&lt;figure class=&quot;imageblock alignCenter&quot; data-ke-mobileStyle=&quot;widthOrigin&quot; data-origin-width=&quot;1400&quot; data-origin-height=&quot;1400&quot;&gt;&lt;span data-url=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/yIQ17/dJMcaafeUKI/bRKCkinXJtBI4GdVeh0Khk/img.png&quot; data-phocus=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/yIQ17/dJMcaafeUKI/bRKCkinXJtBI4GdVeh0Khk/img.png&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://blog.kakaocdn.net/dn/yIQ17/dJMcaafeUKI/bRKCkinXJtBI4GdVeh0Khk/img.png&quot; srcset=&quot;https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&amp;fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FyIQ17%2FdJMcaafeUKI%2FbRKCkinXJtBI4GdVeh0Khk%2Fimg.png&quot; onerror=&quot;this.onerror=null; this.src='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png'; this.srcset='//t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png';&quot; loading=&quot;lazy&quot; width=&quot;1400&quot; height=&quot;1400&quot; data-origin-width=&quot;1400&quot; data-origin-height=&quot;1400&quot;/&gt;&lt;/span&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;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.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이들의 분자 2mCz-2TRZ는 샌드위치 구조입니다. 헬리센 유사 도너가 두 개의 트리페닐트리아진 억셉터 사이에 면대면으로 끼워진 억셉터-도너-억셉터 적층이고, 두 개의 스파이로 연결이 기하 구조를 잠가 적층이 풀리지 않게 합니다. 전하 이동은 결합을 통해서가 아니라 파이 적층 사이 공간을 가로질러 일어납니다. HOMO와 LUMO의 공간 분리로 일중항-삼중항 에너지 차이는 0.04 eV에 불과하고, 강제된 근접성 덕분에 발광에 필요한 오비탈 겹침은 유지됩니다. PLQY는 용액에서 95%, 도핑 필름에서 93%, 역계간전이 속도는 초당 약 100만, 열분해 온도는 502도입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;여기서 카이랄성은 치환기가 아닙니다. 나선형 도너와 스파이로 구조가 만드는 다중 입체 중심이 발광 골격 전체를 카이랄하게 만듭니다. (R,R)과 (S,S) 거울상 이성질체를 분리하면 gPL +4.45/-4.36 x 10^-3의 거울상 원편광 발광이 나옵니다. 장식 접근보다 한 자릿수 높은 값입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;직접 발광체로서의 성능도 준수합니다. 30 wt% 소자에서 최대 EQE 27.4%, 1000 cd/m2에서 22.2% 유지, 발광 502 nm, gEL +3.24/-3.11 x 10^-3입니다. 좋지만 놀랍지는 않고, 502 nm 청록색 발광은 요즘 디스플레이 기준으로는 넓은 편입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이 논문을 읽어야 하는 이유는 두 번째 소자입니다. 저자들은 2mCz-2TRZ를 발광체가 아니라 카이랄 증감제로 씁니다. 상대는 카이랄성이 없는 녹색 MR-TADF 발광체 tCzphB-FI입니다. 증감제가 빠른 역계간전이로 삼중항을 수확한 뒤 에너지를 퐁르스터 전이로 협대역 발광체에 넘기는데, 놀라운 것은 에너지와 함께 원편광도 같이 넘어간다는 점입니다. 최종 소자는 537 nm에서 반치폭 31 nm로 발광하고, 두 거울상 이성질체 기준 최대 EQE 38.4%와 37.5%에 롤오프도 낮으며, 발광하는 분자 자체에는 카이랄성이 전혀 없는데도 gEL이 약 3 x 10^-3으로 유지됩니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;깔끔한 분업입니다. 증감제는 자기가 잘하는 두 가지, 삼중항 수확과 카이랄 광학 특성을 맡고, MR-TADF 발광체는 자기가 잘하는 색순도를 맡습니다. CP-FRET이 둘 사이의 배달부입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;한계도 그대로 적어두겠습니다. 3 x 10^-3의 g 인자는 분자 경로로는 강하지만 콜레스테릭 액정이나 외부 광학계가 주는 값에는 아직 못 미칩니다. 헬리센 도너에 이중 스파이로 잠금이라는 합성 난이도도 만만치 않습니다. 그래도 재료 자체에서 편광이 나와야 하는 발광체 수준 CP-OLED에서는, 지금까지 나온 것 중 가장 완성된 패키지입니다.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;IMID 2026에서 만나요. 제26회 국제정보디스플레이학술대회 IMID 2026에 참가합니다. 2026년 8월 18일부터 21일까지 부산 벡스코, 부스 번호 19번입니다. OLED 소재 일을 하고 계시다면 들러서 인사 나누어주세요.&lt;/p&gt;
&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;이런 연구에 쓰이는 호스트, 수송층, TADF 증감제, MR-TADF 발광체를 저희가 승화 정제 등급으로 공급합니다. 배치마다 CoA를 제공하고, 그램에서 킬로그램까지 전 세계 배송이 가능합니다. 카탈로그와 24시간 견적: &lt;a href=&quot;https://www.lumorachemicals.com&quot;&gt;https://www.lumorachemicals.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;킬로그램 이상 대량 공급, 신규 발광체 위탁 합성, CRDMO 협업은 LAMKO로 직접 문의해 주세요: &lt;a href=&quot;https://www.lamko.co.kr&quot;&gt;https://www.lamko.co.kr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p data-ke-size=&quot;size16&quot;&gt;전체 분석과 소자 데이터는 LAMKO Research Highlights에서 확인하실 수 있습니다: https://www.lamko.co.kr/research-highlights/chiral-tsct-cp-tadf.html&lt;/p&gt;</description>
      <author>LUMORA (루모라)</author>
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      <pubDate>Thu, 6 Aug 2026 17:25:26 +0900</pubDate>
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      <title>모두가 제쳐두었던 골격이 EQE 29.6%를 기록했습니다 &amp;mdash; 1,2-BN 헤테로아렌</title>
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      <author>LUMORA (루모라)</author>
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      <pubDate>Thu, 6 Aug 2026 17:03:48 +0900</pubDate>
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