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Hybrid dimensional nanostructures composed of nitride and oxide materials for flexible electronics/optoelectronic : 산화물/질화물 복합구조를 이용한 유연한 전자 및 광전소자 응용

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dc.contributor.advisor이규철-
dc.contributor.author이근동-
dc.date.accessioned2020-10-13T03:59:31Z-
dc.date.available2020-10-13T03:59:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.other000000163049-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10371/170667-
dc.identifier.urihttp://dcollection.snu.ac.kr/common/orgView/000000163049ko_KR
dc.description학위논문 (박사) -- 서울대학교 대학원 : 자연과학대학 물리학과, 2020. 8. 이규철.-
dc.description.abstract물리적으로 강하고 유연한 그래핀과 같은 2차원 소재위에 성장된 무기물 나노소재로 구성된 복합차원 나노소재는 유연한 대면적 전자 및 광전소자로의 응용에 적합한 형태의 소재 구조이며, 실제로 이를 기반으로 한 유연한 수직형 전계효과 트랜지스터 및 발광다이오드 등을 포함한 많은 소자들이 개발되고 있다. 하지만, 처리된 정보를 저장하고 이를 사용자에게 전달하는 기능을 수행하기 위해선 보다 다양한 소자들이 개발되어야 할 필요가 있다. 본 학위논문은 이러한 수요를 충족시키기 위해, 복합차원 나노소재 기반 유연한 대면적 차세대 비휘발성 메모리 및 유연한 대면적 다파장 발광 다이오드의 개발에 대하여 다루고 있다.
복합차원 나노소재를 기반으로 차세대 비휘발성 메모리를 구현하기 위해 니켈 산화물 및 질화갈륨 이종구조로 구성된 마이크로디스크 형태의 소재를 그래핀 위에 성장하고, 본 소재의 상부 및 하부에 전극을 증착하여 전극/산화물/전극으로 구성된 형태의 산화물 기반 저항변화 메모리를 제조할 수 있었다. 마이크로디스크 형태의 소재의 사이가 떨어져있기 때문에 본 소자를 유연한 형태에서 구현하거나 1,000 회 이상의 구부림 뒤 소자의 특성을 파악할 때 소자 특성의 큰 변화 없이 정보가 안정적으로 저장되는 특성을 확인할 수 있었다. 뿐만 아니라, 니켈 산화물 기반 저항변화메모리를 동작할 때, 산화물 내부에 전도성이 높은 니켈 산화물이 필라멘트 형태로 구성되는데, 이를 발광다이오드의 나노전극으로 사용하여 저항변화메모리 내부의 필라멘트 역학에 대해서도 연구할 수 있었다.
한편, 저장된 정보를 사용자에게 정확하게 전달하기 위해선 발광다이오드의 한 픽셀 (pixel) 의 크기가 수 마이크로미터 이하로 작아야하고, 빨강, 초록, 파랑색의 빛을 발광할 수 있어야 하는데 이는 현재 이용되고 있는 픽 앤 플레이스 (pick and place) 기술을 이용하여 제조할 때 소자 제조의 효율성 및 재현성에 한계를 보이고 있다. 본 학위논문에서는 이를 극복하기 위한 방법의 하나로, 다양한 색을 발광할 수 있는 발광다이오드를 하나의 그래핀 기판위에 동시에 성장하는 방법을 제시하고 이를 유연한 다파장 발광다이오드로 구현하는 방법에 대해 기술하고 있다. 본 소자를 구현하기 위해 다양한 모양의 질화갈륨 및 산화아연 이종구조를 그래핀 위에 성장하는 방법을 개발하였는데, 산화아연 나노튜브의 간격을 다르게 설정하여 성장하고 이 위에 질화갈륨을 성장하면 질화갈륨의 성장률이 나노튜브의 간격에 따라 다르게 형성되어 다른 모양의 마이크로 발광다이오드가 성장되는 것을 이용하였다. 각기 다른 발광다이오드에 같은 전압을 가해줬을 때 성장률의 차이로 인한 다중 양자 우물 조성의 변화 및 소재 내부의 결함으로 인해 각기 다른 파장의 색이 발광되는 특성을 확인하였고, 유연한 형태에서도 안정적으로 발광특성이 유지되는 것을 확인할 수 있었다.
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dc.description.abstractThe hybrid dimensional nanostructrures composed of high-quality inorganic nanostructures grown directly on two-dimensional (2D) materials such as graphene offers a novel material system for flexible electronics and optoelectronics. Indeed, the hybrid dimensional nanostructures have been fabricated to flexible electronics/optoelectronics and attracted many attentions with their excellent performances. Despite of the demonstration of flexible devices using the hybrid dimensional nanostructures, there remains a lot of devices that need to be further investigated in order to realize future electronics/optoelectronics such as wearable devices. This thesis presents the hybrid material system composed of oxide/nitrid heterostructures grown on graphene films and their applications on flexible non-volatile memory and flexible multi-color LEDs.-
dc.description.tableofcontentsAbstract

Chapter 1. General Introduction 1
1.1. Motivation: Potentials of hybrid dimensional nanomaterials for flexible electronic/optoelectronic device applications 1
1.2. Thesis objective and approach 3
1.3. Thesis outline 4

Chapter 2. Literature survey 6
2.1. Oxide-based flexible electronics 6
2.1.1. Current status of oxide-based electronics 8
2.1.2. Next generation oxide-based electronics: ReRAM 12
2.1.3. Flexible ReRAM 17
2.1.3.1. ReRAM on plastic substrates 17
2.1.3.2. Transfer of ReRAM layers on flexible substrates 20
2.2. Nitride-based flexible optoelectronics 23
2.2.1. Current status of nitride-based optoelectronics 23
2.2.2. Next generation nitride-based optoelectronics: flexible & high-resolution LED 29
2.3. Hybrid dimensional material systems for flexible electronics and Optoelectronics 34
2.3.1. Growth of oxide & nitride nano-/micro-structures on graphene layers35
2.3.2. Functional devices using hybrid dimensional material Systems 45
2.3.2.1. Electronics 47
2.3.2.2. Optoelectronics 50
Chapter 3. Experimental Techniques 53
3.1. Growth techniques 53
3.1.1. Metalorganic vapor-phase epitaxy system 53
3.1.1.1. Gas delivery system 53
3.1.1.2. Reactor and temperature controller 55
3.1.1.3. Exhaust disposal system and low pressure pumping System 56
3.2. Structural characterization 57
3.2.1. Morphology inspection 57
3.2.2. Crystallographic and microstructural investigations 57
3.2.2.1. Transmission electron microscopy 57
3.3. Optical characterization 58
3.3.1. Photoluminescence & electroluminescence spectroscopy 58
3.4. Electrical characterization 59
3.4.1. Current-Voltage measurement 59
Chapter 4. Flexible ReRAM based on hybrid dimensional material systems 60
4.1. Introduction 60
4 .2. Growth of oxide/nitride hybrid structures on graphene layers 61
4.2.1. ZnO nanowall growth CVD-graphene films 62
4.2.2. Growth of GaN microdisk arrays 62
4.2.3. Growth of resistive switching layers 65
4.4. Fabrication of flexible ReRAM 65
4.5. Resistive switching characteristics 69
4.6. Discussion for the mechanism of resistive switchings using oxide/nitride hybrid structures 78
4.6.1. Fabrication of ReRAM/LED hybrid device 80
4.6.2. Real-time imaging of resistive switching dynamics 85
4.7. Summary 99
Chapter 5. Monolithic integration of morphology controlled GaN microstructures on graphene films for flexible & multi-color LEDs 101
5.1. Introduction 101
5.2. Morphology control of GaN microstructures on graphene films 103
5.2.1. Growth parameter: spacing & time 103
5.2.2. Growth behavior analysis 109
5.3. Fabrication of LEDs on graphene films 115
5.4. EL and electrical characteristics 118
5.5. High temperature operations of flexible LEDs 125
5.6. Summary 134
Chapter 6. Conclusion and Outlook 136
6.1. Conclusion 136
6.2. Future works and outlook 141
References 143
Abstract (Korean) 151
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dc.language.isoeng-
dc.publisher서울대학교 대학원-
dc.subjectgraphene-
dc.subjectnitride-
dc.subjectoxide-
dc.subjectflexible electronics-
dc.subjectflexible optoelectronics-
dc.subject.ddc530-
dc.titleHybrid dimensional nanostructures composed of nitride and oxide materials for flexible electronics/optoelectronic-
dc.title.alternative산화물/질화물 복합구조를 이용한 유연한 전자 및 광전소자 응용-
dc.typeThesis-
dc.typeDissertation-
dc.contributor.department자연과학대학 물리학과-
dc.description.degreeDoctor-
dc.date.awarded2020-08-
dc.identifier.uciI804:11032-000000163049-
dc.identifier.holdings000000000043▲000000000048▲000000163049▲-
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