메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

차중원 (경기대학교, 경기대학교 대학원)

지도교수
김형민
발행연도
2020
저작권
경기대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수15

표지
AI에게 요청하기
추천
검색

이 논문의 연구 히스토리 (3)

초록· 키워드

오류제보하기
시간이 지날수록 전자기기의 보급률이 높아지면서 사용자들의 미디어 콘텐츠 접근성이 향상되었고, 렌즈와 이미지센서 등 부품기술의 발전과 일상 중 사진 및 영상을 접하는 시간이 증가하면서 기존의 LCD 패널을 뛰어넘는 고해상도 패널의 수요가 점차 증가하고 있다.

1 inch에 수백 수천 개의 화소가 들어가고 고저압 상태에서 증착이 진행되는 OLED 패널의 특성상 높은 정밀도가 요구되어, 안정적으로 높은 제품 수율을 유지하기 어렵다. 따라서 다양한 해석기법을 사용한 증착공정 시뮬레이션을 통해, 정교하고 세밀한 공정설계가 필요하다고 판단된다. 그러나 기존의 해석방법은 엄청난 양의 데이터처리를 위한 고사양의 컴퓨터와 장시간의 해석을 필요로 하므로, 빨라진 제품교환 주기로 인한 높은 제품개발속도를 유지해야 하는 생산자의 요구를 충족하기는 힘들다.

따라서 본 연구에서는 고저압 상태의 Knudsen number에 관한 유동특성 영향을 UDF(User Define Function)로 정립한 미끄럼모델을 해석에 적용하여, 해석결과 정확도를 유지하면서 기존해석이 가지고 있는 단점을 보안할 수 있는 수치적 해석기법을 제시한다. 이를 위해 고저압 상태로 인한 높은 Knudsen number의 크기변화에 따라 나타나는 유동특성을 분석하였다. 또한 2차원 평면형태의 패널에 균일한 유기물 증착을 위해, 노즐의 간격과 배열과 같은 여러 증착모델을 해석한 결과를 속도분포 분석을 통해 증착 균일도와 적층률을 계산하였다. 이를 통해 고화질 OLED 디스플레이 패널 생산을 위한 증착공정의 노즐설계 기준을 정립하고자 한다.

목차

1. 서 론 1
1.1 연구 배경 1
1.2 연구 목적 3
2. 기존의 OLED 증착공정 연구 고찰 4
2.1 기존 증착공정 유동해석 사례 4
2.2 문제점 도출 및 개선제안 6
3. 미끄럼 모델 8
3.1 Knudsen number와 미끄럼 모델 8
3.2 미끄럼 모델의 인수결정 11
4. 증착 노즐 설계를 위한 유동해석 14
4.1 원형노즐 분사 유동특성 15
4.1.1 단일 노즐의 분사 유동특성 15
4.1.2 Knudsen number 변화에 대한 분사유동 특성 16
4.2 선형 노즐의 분사유동 특성 21
4.2.1 선형 노즐 유동해석 조건 21
4.2.2 Knudsen number에 따른 유동특성 23
4.3 면형 노즐의 분사유동 특성 31
4.3.1 면형 노즐 형상과 해석조건 31
4.3.2 노즐 간격에 따른 면형노즐 유동특성 32
4.4 노즐의 형상과 분사유동 특성 38
4.4.1 원통형 노즐의 형상조건 39
4.4.2 원뿔형 노즐의 분사유동 특성 41
5. 결 론 53
참고문헌 56
Abstract 58

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0