Synthetic Studies of Near-Infrared Absorbing Organic Materials Based on Indaceno-Difluorene & Quinoid
근적외선 흡수 유기물질 Indaceno-Difluorene & Quinoid의 합성 방법론 개발
- 주제어 (키워드) 근적외선 흡수 , 유기 소재 , 합성 방법론 , Synthetic Studies , Near-Infrared Absorbing , Organic Materials
- 발행기관 서강대학교 일반대학원
- 지도교수 이덕형
- 발행년도 2023
- 학위수여년월 2023. 2
- 학위명 석사
- 학과 및 전공 일반대학원 화학과
- 실제 URI http://www.dcollection.net/handler/sogang/000000069958
- UCI I804:11029-000000069958
- 본문언어 한국어
- 저작권 서강대학교 논문은 저작권 보호를 받습니다.
초록 (요약문)
적외선을 흡수하는 소재는 건강 모니터링, 인공 시각, 광통신망, 야간 시각, 분광학, 생물의학 이미징 등의 분야에서 중요한 역할을 하고 있다. 그렇기 때문에 적외선을 흡수하는 소재에 관한 다양한 합성과 물성 연구가 진행되고 있다. 하지만 다양한 형태의 무기소재 개발은 활발한 것에 비해 상대적으로 유기소재의 개발은 저조한 것이 현실이다. 적외선 흡수 유기 소재는 무기 소재에 비해 상대적으로 저렴하며, 작은 분자량 (Mw<1000)으로 인해 소재의 특성 변화를 줄 수 있다는 장점이 있다. 또한 태양광 간섭 저감, 원거리 센싱, 광원 eye safety 등에서의 기술적 장점과 센서 픽셀 미세화, 저비용 공정 등 유기 소재 경쟁력을 토대로 모바일 응용을 위한 IR 센서용 저분자 소재로 적용할 수 있을 것으로 예측하고 있다. 이러한 장점 때문에 본 논문에서는 적외선(≥1.2μm) 흡수 특성을 갖는 저분자 Quinoid 소재의 설계 및 합성법 개발을 통해 Indaceno-difluorene 골격의 목적화합물 1종의 합성을 진행중에 있다.
more초록 (요약문)
Organic materials that absorb infrared rays have attracted much attention due to an important role in health monitoring, artificial vision, optical communication networks, night vision, spectroscopy, and biomedical imaging. Therefore, various studies on synthesis and physical properties of organic materials that absorb infrared rays are being studied. However, while the development of various types of inorganic materials is active, the development of organic materials is relatively low. The infrared absorbing organic material is relatively cheaper than the inorganic material and has the advantage of being able to change the properties of the material due to a low-molecular weight (Mw<1000). In addition, it is predicted that it can be applied to low-molecular materials for IR sensors mobile applications due to technical advantages (reducing solar interference, long-distance sensing, light source eye safety, etc.) and competitive organic materials (sensor pixel refinement, low-cost process, etc.). Because of this advantage, this paper synthesizes one type of target compounds of the indaceno-difluorene skeleton by designing and synthesizing a low-molecular quinoid material with infrared absorption (≥1.2 μm) properties.
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