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노정균 연구실
부산대학교 전기전자공학부
노정균 교수
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노정균 연구실

부산대학교 전기전자공학부 노정균 교수

노정균 연구실은 반도체 소자·회로를 기반으로 콜로이드 양자점 발광소자, 차세대 디스플레이용 QLED, 양자점 레이저, 광전자 집적회로 및 박막 트랜지스터 인터페이스 공학을 아우르는 연구를 수행하며, 용액공정과 소자 구조 최적화를 통해 고성능·대면적·상용화 가능한 차세대 반도체 광전자 플랫폼 개발에 주력하고 있다.

대표 연구 분야
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콜로이드 양자점 기반 발광소자 및 디스플레이
주요 논문
3
논문 전체보기
1
article
|
bronze
·
인용수 0
·
2026
Universal and Nondestructive Direct Photolithography of Colloidal Quantum Dots Using Photocrosslinkable Polymer Blends (Adv. Funct. Mater. 10/2026)
Jaeyeop Lee, Seon Lee Kwak, ChaeGwang Lim, Hyeonjun Lee, W. Jung, Jaehoon Lim, Jisu Han, Kyoungeun Lee, Yeyun Bae, Jiyoon Oh, Hyoung-Jun Kim, Keon Woo Kim, Byeong Guk Jeong, Jaehoon Lim, Do‐Hoon Hwang, Jeongkyun Roh
IF 19
Advanced Functional Materials
Direct Photolithography In their Research Article (10.1002/adfm.202520047), Jaehoon Lim, Do-Hoon Hwang, Jeongkyun Roh, and co-workers present a universal and nondestructive direct photolithography method that enables high-resolution quantum dot (QD) patterning without ligand exchange. By blending QDs with a photocrosslinkable polymer, this approach preserves optical properties while enhancing QD-LED efficiency and operational lifetime, paving the way for next-generation display technologies.
https://doi.org/10.1002/adfm.73798
Photolithography
Quantum dot
Polymer
Colloid
Polymer blend
Photonics
2
article
|
bronze
·
인용수 11
·
2024
Recent Advances and Challenges of Colloidal Quantum Dot Light‐Emitting Diodes for Display Applications (Adv. Mater. 20/2024)
Jaehoon Kim, Jeongkyun Roh, Myoungjin Park, Changhee Lee
IF 26.8
Advanced Materials
Colloidal Quantum Dot Light-Emitting Diodes Colloidal quantum dots light-emitting diodes (QLEDs) have attracted tremendous attention for display applications. To guide the pathway towards successful commercialization, Changhee Lee and co-workers review representative research trends, progress, and challenges of QLEDs in the categories of material synthesis, device engineering, and fabrication methods. More details can be found in article number 2212220.
https://doi.org/10.1002/adma.202470153
Materials science
Nanotechnology
Quantum dot
Diode
Optoelectronics
Colloid
Chemical engineering
3
review
|
인용수 236
·
2023
Recent Advances and Challenges of Colloidal Quantum Dot Light‐Emitting Diodes for Display Applications
Jaehoon Kim, Jeongkyun Roh, Myoungjin Park, Changhee Lee
IF 26.8
Advanced Materials
Colloidal quantum dots (QDs) exhibit tremendous potential in display technologies owing to their unique optical properties, such as size-tunable emission wavelength, narrow spectral linewidth, and near-unity photoluminescence quantum yield. Significant efforts in academia and industry have achieved dramatic improvements in the performance of quantum dot light-emitting diodes (QLEDs) over the past decade, primarily owing to the development of high-quality QDs and optimized device architectures. Moreover, sophisticated patterning processes have also been developed for QDs, which is an essential technique for their commercialization. As a result of these achievements, some QD-based display technologies, such as QD enhancement films and QD-organic light-emitting diodes, have been successfully commercialized, confirming the superiority of QDs in display technologies. However, despite these developments, the commercialization of QLEDs is yet to reach a threshold, requiring a leap forward in addressing challenges and related problems. Thus, representative research trends, progress, and challenges of QLEDs in the categories of material synthesis, device engineering, and fabrication method to specify the current status and development direction are reviewed. Furthermore, brief insights into the factors to be considered when conducting research on single-device QLEDs are provided to realize active matrix displays. This review guides the way toward the commercialization of QLEDs.
https://doi.org/10.1002/adma.202212220
Commercialization
Quantum dot
Materials science
Light-emitting diode
Diode
Nanotechnology
Laser linewidth
Optoelectronics
Engineering physics
Laser
정부 과제
3
과제 전체보기
1
주관|
2022년 6월-2025년 2월
|505,000,000
반도체 전공 트랙사업
본 과제는 시스템반도체 경쟁력 강화를 위해 소자/회로/시스템 설계 실무를 교육하는 전공트랙과 산학프로젝트·인턴쉽을 묶어 인재를 양성하는 연구임. 연구 목표는 4차 산업혁명 시대 수요에 맞는 반도체 실무 인력(연간 40명 이상)을 배출하고 현장 투입 가능 역량을 확보하는 데 있음. 핵심 연구 내용은 컨소시엄 기업 수요를 반영한 전공트랙 교육 과정 개발·운영, CAD 교육·MPW 칩 제작 및 측정·FPGA 검증 등 실습 중심 교과목 운영, 산학프로젝트·인턴쉽 발굴과 인프라(설계실습실, 반도체설계교육센터, 공정 인프라) 활용, 교육인증제와 성과 확산 및 지속화 방안 모색임. 기대 효과는 시스템반도체 분야 인력 부족 완화, 산업체 밀착형 실무형 인재 공급, 채용 연계와 재교육 비용 감소로 경쟁력 향상으로 이어짐.
시스템반도체
회로 설계
산학 프로젝트
커리큘럼
반도체 소자
2
2021년 3월-2024년 12월
|200,000,000
Post InP 양자점 디스플레이 핵심 소재 부품 공정 기술 개발
[4차년도 목표]ㅇPost InP PL 양자점 시양산 소재 적용 PR 시양산 성능 확보 및 신뢰성 특성 향상ㅇPost InP EL 양자점 소재 시양산 및 잉크 소재 시양산. 잉크젯 프린팅 소자 제조 공정 적용 된 R,G,B 대면적 소자 제조 및 신뢰성 특성 확보ㅇ공통층 격벽 소재 및 무기 전달층 소재 적용된 Post InP 소자 구현 및 특성 피드백 및 신...
포스트 인화인듐
양자점
형광발광
전계발광
공통층
3
2020년 2월-2025년 2월
|135,000,000
용액 공정 기반 양자점 레이저 다이오드 개발과 이를 이용한 단일기판 광전자 집적회로 개발
스위치 역할을 하는 반도체 소자인 트랜지스터를 한 기판위에 제작하는 집적회로 기술은 전자산업에 혁명을 일으켰다. 하지만 반도체의 미세화가 이론적 한계에 부딪히고, 집적도 증가에 따른 발열문제가 대두되며 '무어의 법칙'의 한계를 뛰어넘을 반도체 기술에 대한 필요성이 증가되었다. 그 중 전자를 통해 정보를 전달하는 전자 집적회로를 빛을 통해 정보를 전달하는 광...
용액공정 기반 레이저 다이오드
광집적회로
콜로이드 양자점
광전자 집적회로
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
취하2018유기 전계 효과 트랜지스터 및 이를 제작하는 방법1020180025800
등록2014유기 전계 효과 트랜지스터의 제조방법1020140154519
전체 특허

유기 전계 효과 트랜지스터 및 이를 제작하는 방법

상태
취하
출원연도
2018
출원번호
1020180025800

유기 전계 효과 트랜지스터의 제조방법

상태
등록
출원연도
2014
출원번호
1020140154519