KR20100017334A - 전자 디바이스의 제조 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 보호층을 사용하는 전자 디바이스의 제조 방법에 관한 것이고, 이 공정에 의해 제조된 개선된 전자 디바이스, 특히 유기 전계 효과 트랜지스터 (OFET) 에 관한 것이다.
보호층, 유기 전계 효과 트랜지스터, 전자 디바이스
Description
본 발명은 보호층을 사용하는 전자 디바이스의 제조 방법에 관한 것이고, 이 공정에 의해 제조된 개선된 전자 디바이스, 특히 유기 전계 효과 트랜지스터 (OFET) 에 관한 것이다.
유기 전계 효과 트랜지스터 (OFET) 는 표시 장치 및 논리 가능 회로 (logic capable circuit) 에 사용된다. 종래 OFET 는 보통 소스, 드레인 및 게이트 전극, 유기 반도체 (OSC) 재료를 포함하는 반도체층, 및 유전체 재료를 포함하는 게이트 절연체층을 포함한다.
버텀 게이트 디바이스의 제조를 위해서, 보통 금속 또는 금속 산화물을 포함하는 소스 및/또는 드레인 전극 층을 기판 상에 제공된 유전체층 상에 증착한다. 이것은 보통 스퍼터링 공정 및 원하지 않는 영역을 제거하기 위한 후속 리소그래피 식각 공정에 의해 행해진다.
버텀 게이트 OFET 를 제조하기 위한 또다른 종래 방법은 유전체 및 소스/드레인 전극 층 상에 패터닝된 뱅크 구조를 형성하고, 이후 뱅크 구조, 유전체 및 소스/드레인 전극 층 상에 보통 잉크젯 프린팅에 의해 OSC 층을 증착하는 것을 포함 한다. OSC 층 포지셔닝을 위해서, OSC 층을 도포하기 이전에, 예를 들어, CF4 플라즈마 또는 O2 플라즈마에 대한 노출에 의해 뱅크 구조의 표면에 대해서 플라즈마 처리 공정을 종종 수행한다. CF4 플라즈마는 테프론 (Teflon) 등, 극 소수성 표면 (매우 낮은 표면 에너지) 을 유도하며, 이는 잉크젯 드롭이 뱅크 구조 캐비티 (cavity) 내부에 충분히 정밀하게 증착되지 않게 한다.
하지만, 상술한 OFET 제조법에서, 전극 스퍼터링 공정 및 플라즈마 처리 공정은 유전체층 표면의 노출부에 상당한 데미지를 일으킬 수 있음이 관측되었다. 그 결과, 상기와 같은 공정이 수행되는 디바이스의 성능이 열화된다.
따라서, 본 발명의 목적은 전자 디바이스, 특히 OFET 를 제조하기 위한 개선된 공정을 제공하는 것으로, 이는 종래 기술의 결점을 가지지 않으며, 시간, 비용 및 재료면에서 효과적인 대규모의 전자 디바이스 제조를 허용하고, 특히 디바이스 제조 방법 동안 적용되는 플라즈마 표면 처리 기술 또는 플라즈마 보조 증착 기술에 대해서 유전체층 및 다른 기능층의 보호를 개선한다. 본 발명의 또 다른 목적은 이와 같은 공정에 의해 획득된 개선된 전자 디바이스, 특히 OFET 를 제공하는 것이다. 본 발명의 다른 목적은 다음 상세한 설명으로부터 당업자에게 즉시 자명하다.
이들 목적은 본 발명에서 청구되는 방법, 재료 및 디바이스에 의해 달성될 수 있음을 알 수 있다.
발명의 개요
본 발명은 유전체층 및 적어도 하나의 추가 기능층을 포함하는 전자 디바이스의 제조 방법에 관한 것으로, 상기 유전체층 또는 기능층의 상부에 하나 이상의 부가층 또는 콤포넌트를 형성하는 단계를 포함하며, 여기서 부가층 또는 콤포넌트를 형성하는 단계 이전에, 상기 유전체층의 상부 또는 상기 기능층의 상부에 보호층을 도포하는 전자 디바이스의 제조 방법에 관한 것이다. 보호층은, 디바이스의 후속 제작 또는 프로세싱 단계, 특히 하나 이상의 부가층 또는 콤포넌트를 형성 또는 프로세싱하는 후속 단계에 의해 야기될 수 있는, 유전체층에서의 또는 추가 기능층에서의 데미지를 감소 또는 방지하는 목적을 가진다.
또한, 본 발명은 전자 디바이스의 제조 방법에 관한 것으로, 여기서 적어도 하나의 추가 기능층을 보호층 상에 형성하고, 선택적으로, 상기 부가층 중 적어도 하나를 형성 또는 프로세싱한 이후 보호층을 부분적으로 제거한다.
또한, 본 발명은 유전체층 (3) 의 상부 또는 유기 반도체 (OSC) 층 (7) 의 상부에 보호층 (4) 을 도포하는 단계와, 선택적으로 상기 보호층을 플라즈마 처리하고 및/또는 보호층 (4) 의 적어도 일부분 상에 추가층을 형성하는 단계와, 선택적으로 상기 추가층을 패터닝하는 단계와, 패터닝 이후 플라즈마에 노출되거나 추가층에 의해 피복되지 않은 보호층 (4) 의 부분을 선택적으로 제거하는 단계를 포함하는 전자 디바이스의 제조 방법에 관한 것이다. 바람직하게 상기 추가층은 도전체이고, 매우 바람직하게 전극이다.
또한, 본 발명은 상술 및 후술되는 전자 디바이스의 제조 방법에 관한 것으로, 상부에 제공되는 도전체 또는 전극 층에 의해 피복되지 않은 보호층 (4) 의 부 분들을 제거한다.
또한, 본 발명은 상술 및 후술되는 공정에 의해 획득된 전자 디바이스에 관한 것이다.
바람직하게 전자 디바이스는 유기 전계 효과 트랜지스터 (OFET), 집적 회로 (IC), 박막 트랜지스터 (TFT), 무선 주파수 식별 (Radio Frequency Identification, RFID) 태그, 유기 광전지 (OPV) 디바이스, 센서 또는 메모리 디바이스이다.
도 1a 는 종래 기술에 의한 OFET 를 도시한다.
도 1b 는 본 발명에 의한 공정에 의해 획득된 OFET 를 도시한다.
도 2a 및 도 2b 는 본 발명에 의한 공정에 의해 획득된 버텀 게이트 OFET 를 예시적으로 도시한다.
도 3a 및 도 3b 는 본 발명에 의한 공정에 의해 획득된 탑 게이트 OFET 를 예시적으로 도시한다.
도 4 및 도 5 는 본 발명에 의한 OFET 를 제조하기 위한 바람직한 공정을 예시적으로 도시한다.
도 6a 및 도 6b 는 비교예 1에 의한 OFET 디바이스의 전달 특성을 도시한다.
도 7a 내지 도 7c 는 실시예 1에 의한 OFET 디바이스의 전달 특성을 도시한다.
도 8 은 실시예 2에 의한 OFET 디바이스의 전달 특성을 도시한다.
도 9a 및 도 9b 는 실시예 3에 의한 OFET 디바이스의 전달 특성을 도시한다.
본 발명에 의한 전자 디바이스의 제조 방법에 있어서, 얇은 희생층 또는 보호층 (이하, "보호층"이라 칭함) 을 (선택적으로 가교된) 유전체의 상부에 증착한다. 보호층은 전극 증착 또는 플라즈마 처리와 같이, 디바이스 제조 동안 후속 프로세싱 또는 제작 단계에 의해 야기될 수 있는 데미지로부터 유전체의 표면을 보호한다.
도 1a 는 종래 기술에 의한 종래 OFET 를 도시하며, 기판 (1a), (예를 들어, 평탄화 또는 블랙킹-아웃 (blacking-out) 을 위한) 기능층 (1b), 게이트 전극 (2), 유전체층 (3), 소스 및 드레인 전극 (5), 제 1 및 제 2 뱅크 구조 (6a, 6b), OSC 층 (7), 및 잉크젯 페시베이션층 (8) 을 포함한다.
디바이스의 제작 동안, 보통 소스 및 드레인 전극 (5) 은 스퍼터링 공정에 의해 유전체 (3) 상에 형성되고, 식각 및/또는 리소그래픽 (lithographic) 패터닝에 의해 패터닝된다. 뱅크 구조 (6a, 6b) 는 리소그래픽 공정에 의해 형성 및 패터닝된다. OSC 층 (7) 및 페시베이션층 (8) 은 보통 잉크젯 증착에 의해 도포된다. OSC 층 (7) 을 잉크젯하기 이전에, 뱅크 구조 (6b) 는 보통 플라즈마 처리 (예를 들어, O2 또는 Ar 또는 CF4 플라즈마를 이용함) 되어 잉크젯 공정을 위해 그 표면을 개선한다. 상술한 전극 증착/패터닝 및 플라즈마 처리 공정의 결과, 유전체 (3) 및 OSC (7) 사이의 중요한 계면이 종종 심각하게 손상되는 것이 관측되었다. 그 결과, 디바이스의 성능이 열화되고 있다.
유전체가 전극의 증착 및 뱅크 구조의 처리 이전에 보호층으로 피복되어 있다면, 이러한 데미지는 감소되거나 또는 심지어 완벽하게 방지될 수 있고, 디바이스 성능은 상당히 개선될 수 있음이 밝혀졌다.
이것은, 본 발명에 의한 공정에 의해 획득된 디바이스를 나타내는 도 1b에 도시되며, 도 1a의 콤포넌트를 포함하며, 추가로 보호층 (4) 을 포함한다. 보호층 (4) 은 소스 및 드레인 전극 (5) 을 증착하기 이전에, 그리고 뱅크 구조 (6b) 의 플라즈마 처리 이전에, 유전체층 (3) 을 완전히 피복하도록 도포된다. 그 결과, 전극에 의해 피복되지 않고 플라즈마에 노출되는 보호층 (4) 의 부분 (도 1b에 미도시) 이 플라즈마 또는 전극 스퍼터링 공정에 의해 데미지를 받으며, 이로써 유전체 (3) 를 이러한 데미지로부터 방지하여 유전체를 위한 "희생층"으로서 기능한다. 따라서, 보호층의 이들 부분은 바람직하게 플라즈마 처리 이후, 그리고 OSC 층 (7) 의 잉크 증착 이전에 제거되며, 그 결과 원래의 유전체/OSC 계면 (3)/(7) (화살표로 표시) 이 회복된다.
본 발명에 의해 전자 디바이스를 제조하는 공정은 플라즈마 보조 공정, 즉, 고에너지 플라즈마 입자 또는 빔에 대한 노출, 예를 들어, O2, Ar 또는 CF4 의 플라즈마 또는 그 혼합물을 이용한 처리에 의해 야기되는 데미지에 대해 유전체를 보호하기에 적합하다. 또한, 그 공정은 증착 공정에 의해 야기되는 데미지에 대해 유전체를 보호하기에 적합하며, 예를 들어, 스퍼터링 공정, 기상 또는 진공 증착 공정, 및 후속 리소그래픽 식각 (이에 한정되지 않음) 을 포함하여 전극을 형성 또는 패터닝할 때 적합하다.
바람직한 전자 디바이스는 다음 콤포넌트를 포함한다.
- 선택적으로 기판 (1),
- 하나 이상의 도전체, 바람직하게는 전극 (2, 5),
- OSC (7),
- 유전체 (3) 를 포함하는 절연체,
- 절연체 및 도전체 사이 및/또는 OSC 및 도전체 사이의 보호층 (4)
본 발명의 바람직한 실시형태는 다음 콤포넌트를 하기의 순서로 포함하는 버텀 게이트 (BG), 버텀 콘택트 (BC) 전자 디바이스를 제조하는 공정에 관한 것이다.
- 선택적으로 기판 (1),
- 게이트 전극 (2),
- 유전체 (3) 를 포함하는 절연체층,
- 소스 및 드레인 전극 (5),
- OSC 층 (7),
- 절연체층 및 소스 및 드레인 전극 사이의 보호층 (4)
도 2a 는 이 실시형태에 의한 간략화된 BG/BC OFET 를 예시적으로 도시한다. 여기서, (1) 은 기판이고, (2) 는 게이트 전극이며, (3) 은 유전체층이고, (4) 는 보호층이며, (5) 는 소스 및 드레인 전극이고, (7) 은 OSC 층이다.
이 디바이스를 제조하기 위한 공정은 기판 (1) 상에 게이트 전극 (2) 을 형성하는 단계, 게이트 전극 (2) 및 기판 (1) 의 상부에 유전체층 (3) 을 도포하는 단계, 유전체층 (3) 의 상부에 보호층 (4) 을 도포하는 단계, 보호층 (4) 의 상부에 소스 및 드레인 전극 (5) 을 형성하는 단계, 선택적으로 소스 및 드레인 전극 (5) 에 의해 피복되지 않은 보호층의 부분을 제거하는 단계, 및 소스 및 드레인 전극 (5) 및 유전체층 (3) 의 상부에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계를 포함한다.
또 다른 바람직한 실시형태는 다음의 콤포넌트를 하기의 순서로 포함하는 버텀 게이트 (BG), 탑 콘택 (TC) 전자 디바이스의 제조 방법에 관한 것이다.
- 선택적으로 기판 (1),
- 게이트 전극 (2),
- 유전체 (3) 를 포함하는 절연체층,
- OSC 층 (7),
- 소스 및 드레인 전극 (5),
- OSC 층 및 소스 및 드레인 전극 사이의 보호층 (4)
도 2b 는 이 실시형태에 의한 간략화된 BG/TC OFET 를 예시적으로 도시한다. 여기서, (1) 은 기판이고, (2) 는 게이트 전극이며, (3) 은 유전체층이고, (4) 는 보호층이며, (5) 는 소스 및 드레인 전극이고, 그리고 (7) 은 OSC 층이다.
이 디바이스를 제조하기 위한 공정은 기판 (1) 상에 게이트 전극 (2) 을 형성하는 단계와, 게이트 전극 (2) 및 기판 (1) 의 상부에 유전체층 (3) 을 도포하는 단계와, 유전체층 (3) 의 상부에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계와, OSC 층 (7) 의 상부에 보호층 (4) 을 도포하는 단계와, 보호층 (4) 의 상부에 소스 및 드레인 전극 (5) 을 형성하는 단계와, 그리고 소스 및 드레인 전극 (5) 에 의해 피복되지 않은 보호층의 부분을 선택적으로 제거하는 단계를 포함한다.
또 다른 바람직한 실시형태는 다음의 콤포넌트를 하기의 순서로 포함하는 탑 게이트 (TG), 버텀 콘택트 전자 디바이스의 제조 방법에 관한 것이다.
- 기판 (1),
- 소스 및 드레인 전극 (5),
- OSC 층 (7),
- 유전체 (3) 를 포함하는 절연체층,
- 게이트 전극 (2),
- 절연체층 및 게이트 전극 사이의 보호층 (4)
도 3a 는 이 실시형태에 의한 간략화된 TG/BC OFET 를 예시적으로 도시한다. 여기서, (1) 은 기판이고, (5) 는 소스 및 드레인 전극이며, (7) 은 OSC 층이고, (3) 은 유전체층이며, (2) 는 게이트 전극이고, 그리고 (4) 는 보호층이다.
이 디바이스를 제조하기 위한 공정은 기판 (1) 상에 소스 및 드레인 전극 (5) 을 형성하는 단계와, 소스 및 드레인 전극 (5) 및 기판 (1) 의 상부에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계와, OSC 층 (7) 의 상부에 유전체층 (3) 을 도포하는 단계와, 유전체층 (3) 의 상부에 보호층 (4) 을 도포하는 단계와, 보호층 (4) 의 상부에 게이트 전극 (2) 을 형성하는 단계와, 그리고 게이트 전극 (2) 에 의해 피복되지 않은 보호층의 부분을 선택적으로 제거하는 단계를 포함한다.
또 다른 바람직한 실시형태는 다음의 콤포넌트를 후술되는 순서로 포함하는 탑 게이트 (TG), 탑 콘택트 전자 디바이스의 제조 방법에 관한 것이다.
- 기판 (1),
- OSC 층 (7),
- 소스 및 드레인 전극 (5),
- 유전체 (3) 를 포함하는 절연체층,
- 게이트 전극 (2),
- OSC 층 및 소스 및 드레인 전극 사이의 보호층 (4a) 및/또는 절연체층 및 게이트 전극 사이의 보호층 (4b)
도 3b 는 이 실시형태에 의한 간략화된 TG/TC OFET 를 예시적으로 도시한다. 여기서, (1) 은 기판이고, (5) 는 소스 및 드레인 전극이며, (7) 은 OSC 층이고, (3) 은 유전체층이며, (2) 는 게이트 전극이고, 그리고 (4a) 및 (4b) 는 보호층이다.
이 디바이스를 제조하기 위한 공정은 기판 (1) 상에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계와, OSC 층 (7) 의 상부에 보호층 (4a) 을 선택적으로 도포하는 단계와, OSC 층 (7) 또는 보호층 (4a) 의 상부에 소스 및 드레인 전극 (5) 을 형성하는 단계와, 소스 및 드레인 전극 (5) 에 의해 피복되지 않은 보호층 (4a) 의 부분을 선택적으로 제거하는 단계와, 소스 및 드레인 전극 (5) 의 상부에 유전체층 (3) 을 도포하는 단계와, 유전체층 (3) 의 상부에 보호층 (4b) 을 선택적으로 도포하는 단계와, 유전체층 (3) 또는 보호층 (4b) 의 상부에 게이트 전극 (2) 을 형성하는 단계와, 그리고 게이트 전극 (2) 에 의해 피복되지 않은 보호층 (4b) 의 부분을 선택적으로 제거하는 단계를 포함한다.
도 4는 본 발명의 또 다른 바람직한 실시형태에 의한 BG/BC 전자 디바이스의 제조 방법을 예시적으로 도시한다. 이러한 바람직한 공정은 다음 단계를 포함한다.
a) 기판 (1) 상에 하나 이상의 제 1 전극 (2) 을 제공하는 단계,
b) 기판 (1) 및 제 1 전극 (2) 상에 유전체층 (3) 을 제공하는 단계,
c) 유전체층 (3) 의 상부에 보호층 (4) 을 제공하는 단계,
d) 보호층 (4) 의 상부에 하나 이상의 제 2 전극 (5) 을 제공하는 단계,
e) 제 2 전극 (5) 의 상부에 포토레지스트 층 (6) 을 제공하는 단계,
f) 포토레지스트 층 (6) 을 적절한 방법에 의해 처리하여 제 2 전극 (5) 의 상부에 포토레지스트 층 (6) 이 있는 영역과 포토레지스트 층 (6) 이 없는 영역의 패턴을 남기는 단계,
g) 포토레지스트 층 (6) 에 의해 피복되지 않은 제 2 전극 (5) 의 부분을 제거하는 단계,
h1 ) 포토레지스트 층 (6) 을 제거하는 단계,
i1) 제 2 전극 (5) 에 의해 피복되지 않은 보호층 (4) 의 부분을 제거하는 단계,
k1) 보호층 (4) 의 잔여 부분을 예를 들어, 세정에 의해 선택적으로 처리하여, 이온, 도핑 사이트 등과 같이 단계 f) 에 의해 야기되는 잔여물을 제거하는 단계, 및
m1) 유전체층 (3) 및 제 2 전극 (5) 의 피복되지 않은 부분 상에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계,
또는, 단계 h1) - m1) 에 대한 양자택일로,
h2) 제 2 전극 (5) 에 의해 피복되지 않은 보호층 (4) 의 부분을 제거하는 단계,
i2) 보호층 (4) 의 잔여 부분을 선택적으로 경화하는 단계,
k2) 포토레지스트 층 (6) 을 제거하는 단계,
m2) 보호층 (4) 의 잔여 부분을 예를 들어, 세정에 의해 선택적으로 처리하여, 이온, 도핑 사이트 등과 같이 단계 f) 에 의해 야기되는 잔여물을 제거하는 단계, 및
n2) 유전체층 (3) 및 제 2 전극 (5) 의 피복되지 않은 부분 상에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계.
도 5는 본 발명의 또 다른 바람직한 실시형태에 따라 BG/BC 게이트 전자 디바이스를 제조하는 공정을 예시적으로 나타낸다. 이러한 바람직한 공정은 다음 단계들을 포함한다.
a) 기판 (1) 상에 하나 이상의 제 1 전극 (2) 을 제공하는 단계,
b) 기판 (1) 및 제 1 전극 (2) 상에 유전체층 (3) 을 형성하는 단계,
c) 유전체층 (3) 의 상부에 보호층 (4) 을 제공하는 단계,
d) 보호층 (4) 의 상부에 하나 이상의 제 2 전극 (5) 을 제공하는 단계,
e) 적어도 부분적으로 보호층 (4) 및 제 2 전극 (5) 을 피복하도록, 보호층 (4) 및 제 2 전극 (5) 의 상부에 뱅크 구조층 (6) 을 제공하는 단계,
f) 뱅크 구조층 (6), 및 제 2 전극 (5) 또는 뱅크 구조층 (6) 에 의해 피복되지 않은 보호층 (4) 의 부분을 플라즈마 처리하는 단계,
g) 제 2 전극 (5) 또는 뱅크 구조층 (6) 에 의해 피복되지 않은 보호층 (4) 의 부분을 제거하는 단계,
h) 선택적으로 보호층 (4) 의 잔여 부분을, 예를 들어, 세정으로 처리하여, 이온, 도핑 사이트 등과 같이 단계 f)에 의해 야기되는 잔여물을 제거하는 단계, 및
i) 유전체층 (3) 및 제 2 전극 (5) 의 피복되지 않은 부분 상부에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계.
도 4 및 도 5에 도시되고 상술된 공정에서, 제 1 전극 (2) 은 바람직하게 게이트 전극이고 제 2 전극 (5) 은 바람직하게 소스/드레인 전극이다. 탑 게이트 및/또는 탑 콘택트 디바이스는 상술한 도 4 및 도 5에서의 공정과 유사하게 제조될 수 있다.
일단 도포되면, 보호층은, 적어도 디바이스의 일부분에서는, 최종 디바이스에 잔존하는 것이 바람직하며, 즉, 추가 제작 또는 프로세싱 단계 동안 제거되지 않는다. 예를 들어, 보호층은 전극에 의해 피복되지 않은 유전체 또는 OSC 층의 부분들 상에 보통 잔존한다. 이를 위해서, 보호층은 (전극과 함께) 제거될 수 없도록, 예를 들어, 경화 또는 그 용해성을 변경하는 다른 적합한 방법에 의해서 바람직하게 이들 부분에서 안정화되어야 한다. 한편, 보호층은 후속 단계에서 적어도 부분적으로 제거될 수 있도록, 전극에 의해 피복되지 않는 부분에서는 바람직하게 여전히 용해성이 있어야 한다.
이것은, 전극을 형성 또는 패터닝하기 위해 수행되는 스퍼터/식각 공정 단계 동안 또는 그 이후, 보호층 재료를 화학적으로 변경함으로써 성취될 수 있다.
또한, 보호층은 상부에 형성되는 전극에 대해 충분한 접착성을 발휘해야 한다. 이것은, 보호층 재료 및 보호층의 두께의 적절한 선택에 의해 성취될 수 있다.
또 다른 바람직한 실시형태에서, 보호층은 플라즈마에의 노출 동안 변화되어, 그 용해성이 변화되며, 예를 들어, 직교성의 극성 용매에서 현상될 수 있도록 보다 친수화된다. 이 경우, 보호층의 비공격부가 디바이스에 잔존하고, 손상부만이 제거된다.
플라즈마 처리 또는 전극 형성 이후, 전극에 의해 피복되지 않은 유전체 또는 OSC 층의 부분들로부터 보호층을 제거할 수 있다. 이것은, 예를 들어, 습식 화학 제거와 같은 표준법에 의해 성취될 수 있다. 보호층의 (부분) 습식 화학 제거 이후, 유전체층의 초기 성질이 회복된다.
보호층은 초기 유전체 표면을 보호할 만큼, 예를 들어, 플라즈마 보조 공정에서 형성된 반응성이 높은 종들의 충격으로부터 보호할 만큼 충분히 두꺼워야 한다. 바람직하게 보호층의 두께는 1 ~ 500 nm, 매우 바람직하게 1 ~ 100 nm 이다.
또다른 바람직한 실시형태에서, 보호층은, 마스크를 통해 증착된 전극이 보호층 아래를 "안정화" (스퍼터링된 이온의 침투의 결과임) 시킬 정도로 충분히 얇고 (그 결과 리프트-오프가 발생하지 않음), 초기 유전체/OSC 층 표면이 적합한 용매에서 비노출된 보호층의 현상에 의해 회복될 수 있을 정도로 충분히 얇다 ("셀프 패터닝 컨셉"). 이 바람직한 실시형태에 의한 보호층의 두께는 바람직하게 1 ~ 500 nm, 매우 바람직하게 1 ~ 100 nm 이다.
보호층 재료는 바람직하게 유기재료이지만, 또한 무기재료일 수도 있으며, 예를 들어, 진공 증착된 산화물, 도전성이거나 비도전성일 수 있는 용액 처리가능한 나노입자, 또는 그 하이브리드 등이 있다. 바람직하게는 용액 처리가능한 재료 또는 진공 증착 기술에 의해 증착될 수 있는 재료, 예를 들어, 파라-크실렌과 같은 파릴렌류 (US 3,342,754 에 개시되어 있음) 로부터 선택될 수 있고, 매우 바람직하게는 용액 처리가능한 유기 폴리머로부터 선택될 수 있다.
광범위한 재료가 보호층에서 사용하기에 적합하다. 상술한 바와 같이 전극에 대한 우수한 접착성 이외에, 보호층 재료는 바람직하게 다음의 성질 중 하나 이상을 발휘해야 한다:
- 전자 디바이스를 제조하기 위해 사용되는 표준 유전체에 대한 우수한 접착성,
- 예를 들어, 높은 유리 온도를 가지는 폴리머 재료나 비정질 재료 또는 가교된 재료를 사용하거나, 또는 예를 들어, 열 경화 또는 광 경화에 의해 (즉, 유전체/OSC 층 상에서의 도포 이후의) 후속 프로세싱이나 현상 단계에서 가교될 수 있는 하나 이상의 관능기를 포함하는 재료를 사용하는 것에 의한, 높은 구조적 일체성,
- Si-함유 또는 불화 폴리머, (아다만틸 등과 같이) 지방족 케이지 구조를 가지는 폴리머, 폴리이미드 등을 사용하는 것에 의한, 우수한 건식 내식각성,
- 바람직하게 유전체층의 유전율 범위 내에 있는, 낮은 유전체 유전율,
- 예를 들어, 믹스-인 (mixed-in), 높은 UV 흡수성을 가지는 분자를 통한, 높은 UV 흡수성 (absorption),
- 산화방지제 성질을 포함하는 재료, 기 (groups) 또는 콤포넌트,
- 도전성 또는 반도전성을 포함하는 재료, 기 또는 콤포넌트,
- 낮은 통기성,
- 포토레지스트 스트립에 대한 높은 내성.
이는 단일 재료 또는 재료의 조합물 (혼합물) 을 사용하여 성취될 수 있으며, 특정 공정에 대한 선택적 채택을 허용한다.
보호층이 OSC 층 및 전극(들) 사이에 도포되면 (예를 들어, 도 2b 에 도시된 BG/TC 디바이스에서), 보호층 재료 자체 또는 선택된 두께는 너무 절연되어서는 안되며, 그 결과 디바이스 성능이 지나치게 부정적으로 영향받지 않는다.
또 다른 바람직한 실시형태에서, 보호층 재료는 플라즈마 기반 공정에 대해 높은 내식각성을 가진다. 그 중에서도 보호층은 높은 에너지 입자 또는 빔의 충격에 대해 층 아래를 보호하는 기능을 가진다. 이 보호 기능은 보호층 두께를 증가시킴으로써, 또는 이러한 높은 에너지 입자 또는 빔에 대한 높은 안정성을 가지는 보호층 재료를 사용함으로써 개선될 수 있다. 높은 안정성을 가지는 재료를 사용하는 경우, 그 두께를 감소시킬 수 있으며, 이것은 디바이스 지오메트리 (geometry) 에 이롭다.
높은 UV 흡수성을 가지는 보호층 재료, 또는 높은 UV 흡수성을 가지는, 특히 300nm 아래의 파장 범위에서 높은 UV 흡수성을 가지는 하나 이상의 관능기 또는 콤포넌트를 포함하는 보호층 재료가 더욱 바람직하다.
보호층 재료는 특히, 전극에 의해 피복되고 최종 디바이스에 잔존할 보호층의 부분, 구체적으로, 트랜지스터 채널과 인접한 부분에서, 트랜지스터 성능에 부정적 영향을 미치지 않도록, 또는 작은 정도만 부정적 영향을 미치도록 선택되어야 한다. 예를 들어, 보호층이 절연 재료를 포함하고 높은 두께를 가진다면, OSC 층으로의 전하 캐리어의 주입을 방해할 수 있다. 한편, 높은 유전체 유전율을 가지는 재료를 포함하는 보호층은 전하 캐리어 이동도를 감소시킬 수 있다. 또한, 플라즈마 처리 공정에 의해 생성되는 반응 생성물은 보호층에서 OSC 층으로 전달될 수 있다. 일부의 경우, 이온, 도핑 사이트 등과 같은 반응 생성물은 선택적 처리 (예를 들어, 세정) 단계에 의해 제거될 수 있다.
적합하고 바람직한 보호층 재료는, 이에 한정되지 않지만, 과불화 또는 부분 불화 유기 폴리머, 예를 들어 시판되는 HIMAL ® 시리즈 (Hitachi) 로부터의 재료와 같은 폴리이미드, 예를 들어 시판되는 Avatrel ® 시리즈 (Promerus LLC), Topas ® 시리즈 (Ticona) 또는 Zeonor ® 시리즈 (Zeon Chemicals) 로부터의 재료와 같은 폴리시클로올레핀, 추가 기능성을 가지는 유전체 폴리머, 예를 들어, 시판되는 Alkoxysilane Aprima ® 시리즈 (Promerus LLC) 의 재료와 같은 알콕시실란기 또는 비닐 알콕시실란기를 가지는 폴리시클로올레핀, 폴리아세나프틸렌 또는 그 코폴리머와 같은 UV 흡수성 폴리머, 또는 전술한 폴리머의 경화성 전구체를 포함한다.
특히 바람직하게 보호층 재료는 다음의 높은 용해성의 플루오로폴리머로부터 선택된다:
예를 들어, 식 1 [폴리(1,1,2,4,4,5,5,6,7,7-데카플루오로-3-옥사-1,6-헵타디엔] 의 퍼플루오로(1-부테닐 비닐 에테르) 호모시클로폴리머와 같은 시판되는 Cytop® 시리즈 (Asahi Glass),
또는 식 2의 폴리[4,5-디플루오로-2,2-비스(트리플루오로메틸)-1,3-디옥솔-코-테트라플루오로에틸렌] 과 같은 시판되는 TeflonAF® 시리즈 (DuPont),
또한, 식 3의 폴리아세나프틸렌,
식 4의 폴리-N-비닐카르바졸,
식 5의 폴리(2-비닐나프탈렌),
식 6의 폴리(4-비닐비페닐),
또는 식 7의 폴리(1-비닐나프탈렌).
여기서, n 은 정수> 1, 0 < x < 1 및 0 < y < 1, 또는 상술한 식 1 - 식 7 중 하나 이상의 단위를 포함하는 코폴리머이다. 식 3 - 식 7의 폴리머는 Aldrich 로부터 시판된다.
디바이스가 CF4 플라즈마 처리되는 경우, UV 흡수에 의한 데미지 위험은 O2 플라즈마 공정과 비교하여 보다 높다. 많은 재료는 이러한 조건 하에서 가교되는 경향이 있다. 이 경우, 예를 들어, 경화성 폴리실세스퀴옥산, 예컨대, HardSil™ 시리즈 (Gelest Inc., Morrisville PA, USA 로부터 시판) 의 것들 또는 AS4000 Hardcoat™, AS4700 Hardcoat™ 또는 SHC™ 5020 과 같은 AS Hardcoat™ 또는 SHC™ 시리즈 (Momentive Performance Materials Inc., Wilton, CT, USA 로부터 시판) 의 재료들, 또는 열경화성 폴리실록산 수지, 예컨대, Techneglas, Perrysburg OH, USA 로부터 시판되는 것과 같이, 보호층 재료를 포함하는 실리콘이 특히 바람직하다.
본 발명의 또 다른 바람직한 실시형태에서, 보호층은 유전체층과 동일한 재료를 포함하며, 바람직하게는 유전체층과 동일한 재료로 이루어진다. 이것은, 보호층의 접착성이 개선되고 (예를 들어, 각 층의 상이한 열 계수에 의해 야기되는) 공정 동안의 스트레스가 감소된다는 이점을 가진다.
또 다른 바람직한 실시형태에서, 유전체층 재료는 후속 반응 단계에서 보호층 재료와 반응할 수 있는, 예를 들어, 보호층 재료 상에 그래프트되거나 또는 보호층 재료와 공중합될 수 있는 하나 이상의 반응기를 가지는 화합물을 포함하여, 재료들 사이에 공유 결합을 달성할 수 있다.
기판, 절연체, 도전체 또는 전극, 및 OSC 와 같은, 전자 디바이스의 다른 콤포넌트 또는 기능층은 표준 재료로부터 선택될 수 있으며, 표준 방법에 의해 제조 및 형성될 수 있다. 이들 콤포넌트 및 층을 위한 적합한 재료 및 제조 방법은 당업자에게 알려져 있으며, 문헌에 기재되어 있다.
형성 방법은 액체 코팅 및 기상 또는 진공 증착을 포함한다. 바람직한 증착 기술은, 이에 한정되지 않지만, 딥 코팅, 스핀 코팅, 잉크젯 프린팅, 레터-프레스 프린팅, 스크린 프린팅, 닥터 블레이드 코팅, 롤러 프린팅, 리버스-롤러 프린팅, 오프셋 리소그래피 프린팅, 플렉소그래픽 프린팅, 웹 프린팅, 스프레이 코팅, 브러쉬 코팅 또는 패드 프린팅을 포함한다. 잉크젯 프린팅은 고 해상도 층 및 디바이스가 제조되도록 하기 때문에 특히 바람직하다.
일반적으로 본 발명에 의한 전자 디바이스에서의 기능층의 두께는 1 nm (단층의 경우) ~ 10 ㎛, 바람직하게 1 nm ~ 1 ㎛, 보다 바람직하게 1 nm ~ 500nm 일 수 있다.
각종 기판이 유기 전자 디바이스의 제조에 사용될 수 있으며, 예를 들어, 유리 또는 플라스틱이 있으며, 플라스틱 재료가 바람직하고, 예로서 알키드 수지, 알릴 에스테르, 벤조시클로부텐, 부타디엔-스티렌, 셀룰로오스, 셀룰로오스 아세테이트, 에폭시드, 에폭시 폴리머, 에틸렌-클로로트리플루오로 에틸렌, 에틸렌-테트라-플루오로에틸렌, 섬유 유리 강화 플라스틱, 플루오로카본 폴리머, 헥사플루오로프로필렌비닐리덴-플루오라이드 코폴리머, 고밀도 폴리에틸렌, 파릴렌, 폴리아미드, 폴리이미드, 폴리아라미드, 폴리디메틸실록산, 폴리에테르술폰, 폴리에틸렌, 폴리에틸렌나프탈레이트, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리케톤, 폴리메틸메타크릴레이트, 폴리프로필렌, 폴리스티렌, 폴리술폰, 폴리테트라플루오로에틸렌, 폴리우레탄, 폴리비닐클로라이드, 실리콘 고무, 실리콘을 포함한다. 바람직한 기판 재료는 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리이미드, 및 폴리에틸렌나프탈레이트이다. 기판은 상기 재료로 코팅된 임의의 플라스틱 재료, 금속 또는 유리일 수 있다. 기판은 우수한 패턴 정밀도를 확보하기 위해서 바람직하게 균질해야 한다. 또한, 캐리어 이동도를 개선하기 위해서, 압출, 연신, 러빙하거나 또는 광화학 기술에 의해서 기판을 균일하게 미리-얼라인하여, 유기 반도체의 배향 (orientation) 을 유도할 수 있다.
절연체층용 유전체 재료는 무기 또는 유기이거나 양자의 복합물일 수 있다. 절연체는 대기 (ambient) 프로세싱을 허용하는 코팅된 용액인 것이 바람직하나, 또한 각종 진공 증착 기술에 의해 증착될 수도 있다. 절연체가 패터닝되는 경우, 층간 절연의 기능을 수행하거나 또는 OFET 용 게이트 절연체로서 기능할 수 있다. 바람직한 증착 기술은, 이에 한정하지 않고, 딥 코팅, 스핀 코팅, 잉크젯 프린팅, 레터-프레스 프린팅, 스크린 프린팅, 닥터 블레이드 코팅, 롤러 프린팅, 리버스-롤러 프린팅, 오프셋 리소그래피 프린팅, 플렉소그래픽 프린팅, 웹 프린팅, 스프레이 코팅, 브러쉬 코팅 또는 패드 프린팅을 포함한다. 잉크젯 프린팅은 고해상도 층 및 디바이스가 제조되게 할 수 있어서 특히 바람직하다. 선택적으로, 유전체 재료는 가교 또는 경화되어 용매 및/또는 구조적 일체성에 대한 내성을 보다 양호하게 할 수 있고, 패턴능력 (포토리소그래피) 을 가능하게 할 수 있다. 바람직한 게이트 절연체는 OSC 에 대해 낮은 유전율 계면을 제공하는 것들이다.
적합하고 바람직한 유기 유전체 재료는 이에 한정되지 않지만, 불화 파라-크실렌, 플루오로폴리아릴에테르, 불화 폴리이미드 폴리스티렌, 폴리(-메틸스티렌), 폴리(-비닐나프탈렌), 폴리(비닐톨루엔), 폴리에틸렌, cis-폴리부타디엔, 폴리프로필렌, 폴리이소프렌, 폴리(4-메틸-1-펜텐), 폴리(4-메틸스티렌), 폴리(클로로트리플루오로에틸렌), 폴리(2-메틸-1,3-부타디엔), 폴리(p-크실렌), 폴리(--'-' 테트라플루오로-p-크실렌), 폴리[1,1-(2-메틸프로판)비스(4-페닐)카보네이트], 폴리(시클로헥실 메타크릴레이트), 폴리(클로로스티렌), 폴리(2,6-디메틸-1,4-페닐렌 에테르), 폴리이소부틸렌, 폴리(비닐 시클로헥산), 폴리(비닐신나메이트), 폴리(4-비닐비페닐), 폴리(1,3-부타디엔), 폴리페닐렌을 포함한다. 폴리(에틸렌/테트라플루오로에틸렌), 폴리(에틸렌/클로로트리플루오로-에틸렌), 불화 에틸렌/프로필렌 코폴리머, 폴리스티렌-코--메틸스티렌, 에틸렌/에틸 아크릴레이트 코폴리머, 폴리(스티렌/10%부타디엔), 폴리(스티렌/15%부타디엔), 폴리(스티렌/2,4 디메틸스티렌) 와 같이 규칙, 랜덤 또는 블록 코폴리머를 포함하는 코폴리머가 더욱 바람직하다. 시판되는 Topas ® 시리즈 (Ticona) 로부터의 폴리머, 시판되는 Avatrel ® 시리즈 (Promerus LLC) 로부터의 것과 같은 폴리시클로올레핀 및 시판되는 Cytop ® 시리즈 (Asahi Glass) 또는 TeflonAF ® 시리즈 (DuPont) 로부터의 것과 같은 수용성이 높은 퍼플루오로폴리머가 더욱 바람직하다.
구체적인 디바이스에 있어서, 높은 유전율을 가지는 유전체 재료를 사용하는 것이 바람직할 수 있다. 이러한 종류의 적합하고 바람직한 유기 유전체 재료는, 이에 한정되지 않지만, 예를 들어, 폴리비닐알코올, 폴리비닐페놀, 폴리메틸메타크릴레이트, 시아노에틸플루란과 같은 시아노에틸화 다당류, 폴리비닐리덴플루오라이드, 폴리우레탄 폴리머 및 폴리(비닐클로라이드/비닐아세테이트) 폴리머와 같은 고 유전율의 플루오로폴리머를 포함한다. 이러한 종류의 적합하고 바람직한 무기 유전체 재료는, 이에 한정되지 않고, 예를 들어, TiO2, Ta2O5, SrTiO3, Bi4Ti3O12, BaMgF4, 바륨 지르코늄 티타네이트 또는 바륨 스트론튬 티타네이트의 복합물을 포함한다.
본 발명의 바람직한 실시형태에서, 절연체층은 예를 들어, WO 03/052841 에 개시된 바와 같이, 낮은 유전율, 바람직하게 1.1 에서 3.0 아래까지의 상대 유전율을 가지는, 유기 유전체 재료를 포함하거나 또는 이것으로 이루어진다. 이 실시형태에 있어서 적합하고 바람직한 재료는, 이에 한정되지 않지만, 폴리프로필렌, 폴리이소부틸렌, 폴리(4-메틸-1-펜텐), 폴리이소프렌, 폴리(비닐 시클로헥산), 또는 이들 재료중 적어도 하나의 모노머 단위를 함유하는 코폴리머, Avatrel ® 시리즈로부터의 것과 같은 폴리시클로올레핀 및 플루오로폴리머, 특히 Cytop ®시리즈 또는 TeflonAF ® 시리즈로부터의 것들을 포함한다.
본 발명의 또 다른 바람직한 실시형태에서, 유전체층은 보호층과 동일한 재료를 포함하거나 또는 이것으로 이루어진다.
도전체는 예를 들어 OFET 또는 또 다른 전자 디바이스용 전극이거나, 또는 OFET 및 또 다른 엘리먼트 사이의 인터커넥트이다. 또한, 도전체는 OFET 회로에서의 수동 회로 엘리먼트의 부분, 예를 들어, RFID-태그용 안테나, 커패시터 또는 도전체로서 기능할 수 있다. 도전체 또는 전극은 스프레이-, 딥-, 웹- 또는 스핀-코팅과 같은 액체 코팅 또는 진공 증착이나 기상 증착 방법에 의해 증착될 수 있다.
적합한 도전체 및 전극 재료와, 그 형성 방법은 당업자에게 알려져있다. 적합한 전극 재료는, 이에 한정되지 않지만, 무기 또는 유기 재료, 또는 양자의 복합물을 포함한다. 적합한 도전체 또는 전극 재료의 예는 폴리아닐린, 폴리피롤, PEDOT 또는 도핑된 공액 (conjugated) 폴리머, 또한 그라파이트의 분산액이나 페이스트 또는 Au, Ag, Cu, Al, Ni 와 같은 금속 입자 또는 그 혼합물은 물론, 예컨대 Cu, Cr, Pt/Pd 등과 같은 스퍼터코팅되거나 증발된 금속, 및 예컨대 ITO 와 같은 반도체를 포함한다. 또한 유기 금속 전구체는 액상으로부터 증착되어 사용될 수 있다.
OSC 재료 및 OSC 층의 도포 방법은 당업자에게 알려진 표준 재료 및 방법으로부터 선택될 수 있고, 문헌에 기재되어 있다.
OFET 층이 OSC 인 OFET 디바이스의 경우, OFET 층은 n 형 또는 p 형 OSC 일 수 있고, 진공 또는 기상 증착에 의해 증착될 수 있거나, 바람직하게는 용액으로부터 증착될 수 있다. 바람직한 OSC 는 10-5 cm2V-1s-1 초과의 FET 이동도를 가진다.
OSC 는 예를 들어, OFET 에서의 액티브 채널 재료 또는 유기 정류 (rectifying) 다이오드의 층 엘리먼트로 사용된다. 대기 프로세싱을 허용하는 액체 코팅에 의해 증착되는 OSC 가 바람직하다. OSC 는 바람직하게 스프레이-, 딥-, 웹- 또는 스핀-코팅 또는 임의의 액체 코팅 기술에 의해 증착된다. 잉크젯 증착이 또한 적합하다. OSC 는 선택적으로 진공 또는 기상 증착될 수 있다.
또한, 반도체 채널은 동일한 종류의 반도체 중 2개 이상의 복합물일 수 있다. 또한, p형 채널 재료는, 예를 들어, 층을 도핑하는 효과를 위해 n형 재료와 혼합될 수 있다. 다층 반도체층이 또한 사용될 수도 있다. 예를 들어, 반도체는 절연체 계면 가까이에서 진성일 수 있고, 고농도 도핑 영역은 추가로 진성층 가까이에 코팅될 수 있다.
OSC 재료는 적어도 3개의 방향족 고리를 포함하는 임의의 공액 방향족 분자일 수 있다. OSC 는 바람직하게 5, 6 또는 7 원 방향족 고리를 포함하고, 보다 바람직하게 5 또는 6 원 방향족 고리를 포함한다. 재료는 모노머, 올리고머 또는 폴리머일 수 있고, 혼합물, 분산액 및 블렌드를 포함한다.
각각의 방향족 고리는 선택적으로 Se, Te, P, Si, B, As, N, O 또는 S, 바람직하게는 N, O 또는 S 로부터 선택된 하나 이상의 헤테로 원자를 포함한다.
방향족 고리는 선택적으로 알킬, 알콕시, 폴리알콕시, 티오알킬, 아실, 아릴 또는 치환된 아릴기, 할로겐으로 치환될 수 있고, 특히 불소, 시아노, 니트로 또는 선택적으로 치환된 2차나 3차 알킬아민 또는 -N(R3)(R4) 로 나타낸 아릴아민으로 치환될 수 있고, 여기서 R3 및 R4 각각은 독립적으로 H, 선택적으로 치환된 알킬, 선택적으로 치환된 아릴, 알콕시 또는 폴리알콕시기이다. R3 및 R4 가 알킬 또는 아릴인 경우, 이들은 선택적으로 불화될 수 있다.
고리는 선택적으로 융합되거나 -C(T1)=C(T2)-, -C≡C-, -N(R')-, -N=N-, (R')=N-, -N=C(R')- 등의 공액 링킹기와 링크될 수 있다. T1 및 T2 는 각각 독립적으로 H, Cl, F, -C≡N 또는 저급 알킬기, 특히 C1-4 알킬기를 나타내고; R' 는 H, 선택적으로 치환된 알킬 또는 선택적으로 치환된 아릴을 나타낸다. 여기서 R' 는 알킬 또는 아릴이며, 이들은 선택적으로 불화될 수 있다.
본 발명에서 사용될 수 있는 다른 OSC 재료는 다음의 화합물, 올리고머 및 화합물의 유도체를 포함한다: 폴리아센, 폴리페닐렌, 폴리(페닐렌 비닐렌), 폴리플루오렌과 같은 공액 탄화수소 폴리머로서, 이들 공액 탄화수소 폴리머의 올리고머를 포함함; 테트라센, 크리센, 펜타센, 피렌, 페릴렌, 코로넨과 같은 축합 방향족 탄화수소, 또는 이들의 치환 유도체; p-쿼터페닐 (p-4P), p-퀸퀴페닐 (p-5P), p-섹시페닐 (p-6P) 과 같은 올리고머 파라 치환 페닐렌 또는 이들의 수용성 치환 유도체; 폴리(3-치환된 티오펜), 폴리(3,4-이치환된 티오펜), 폴리벤조티오펜, 폴리이소티아나프텐, 폴리(N-치환된 피롤), 폴리(3-치환된 피롤), 폴리(3,4-이치환된 피롤), 폴리푸란, 폴리피리딘, 폴리-1,3,4-옥사디아졸, 폴리이소티아나프텐, 폴리(N-치환된 아닐린), 폴리(2-치환된 아닐린), 폴리(3-치환된 아닐린), 폴리(2,3-이치환된 아닐린), 폴리아줄렌, 폴리피렌과 같은 공액 헤테로환 폴리머; 피라졸린 화합물; 폴리셀레노펜; 폴리벤조푸란; 폴리인돌; 폴리피리다진; 벤지딘 화합물; 스틸벤 화합물; 트리아진; 치환된 메탈로(metallo)- 또는 금속-프리 포르핀, 프탈로시아닌, 플루오로프탈로시아닌, 나프탈로시아닌 또는 플루오로나프탈로시아닌; C60 및 C70 풀레렌; N,N'-디알킬, 치환된 디알킬, 디아릴 또는 치환된 디아릴-1,4,5,8-나프탈렌테트라카르복실 디이미드 및 플루오로 유도체; N,N'-디알킬, 치환된 디알킬, 디아릴 또는 치환된 디아릴 3,4,9,10-페릴렌테트라카르복실 디이미드; 바토페난트롤린; 디페노퀴논; 1,3,4-옥사디아졸; 11,11,12,12-테트라시아노나프토-2,6-퀴노디메탄; ,'-비스(디티에노[3,2-b2',3'-d]티오펜); 2,8-디알킬, 치환된 디알킬, 디아릴 또는 치환된 디아릴 안트라디티오펜; 2,2'-비벤조[1,2-b:4,5-b']디티오펜. 바람직한 화합물은 상기 리스트 및 수용성인 그 유도체로부터의 것들이다.
특히 바람직한 OSC 재료는 US 6,690,029 또는 WO 2005/055248 A1 에 기재된 바와 같이, 치환된 헤테로아센 또는 펜타센이고, 특히 6,13-비스(트리알킬실릴에티닐)펜타센, 또는 헤테로아센 유도체 또는 그 치환된 유도체이다.
선택적으로, OSC 층은 예를 들어 WO 2005/055248 A1 에 기재된 바와 같이 하나 이상의 유기 바인더를 포함하여, 레올로지 성질을 조절한다.
내용에 명백한 다른 언급이 없다면, 여기서 사용되는 용어의 복수의 형태는 단일 형태를 포함하는 것으로 그리고 그 반대로 해석된다.
이 명세서의 상세한 설명 및 청구항에 걸쳐서, 용어 "포함 (comprise)" 및 "함유 (contain)" 및 단어의 변경, 예를 들어 "포함하는 (comprising)" 및 "포함한다 (comprises)" 는, "포함하지만 이에 한정되지 않는다" 를 의미하고, 다른 콤포넌트를 배제하는 (그리고 배제하지 않는) 것으로 의도되지 않는다.
본 발명의 범위 내에 여전히 포함되면서 앞서말한 본 발명의 실시형태에 대한 변화가 이루어질 수 있음을 이해할 것이다. 이 명세서에 기재된 각 피쳐는, 다른 언급이 없는 한, 동일하거나, 등가이거나 또는 유사한 목적에 알맞은 대체 피쳐에 의해 교체될 수 있다. 즉, 다른 언급이 없는 한, 개시된 각 피쳐는 등가 또는 유사 피쳐의 일반적인 시리즈의 단지 일 예시이다.
이러한 피쳐 및/또는 단계의 적어도 일부가 상호 배타적인 조합을 제외하고는, 이 명세서에 개시된 모든 피쳐는 임의의 조합으로 조합될 수 있다. 특히, 본 발명의 바람직한 피쳐는 본 발명의 모든 양태에 적용가능하며, 임의로 조합하여 사용될 수 있다. 마찬가지로, 비본질적인 조합에 기재된 피쳐를 (조합하지 않고) 분리하여 사용할 수 있다.
상술한 많은 피쳐들, 특히 바람직한 실시형태의 피쳐들은 그 자신의 권리에서 진보적이고, 본 발명의 실시형태의 부분으로서는 진보적이지 않음을 이해할 수 있다. 현재 청구되는 임의의 발명 이외에, 또는 그것에 대체하여 이들 피쳐에 대해서 독립적인 보호가 요구될 수 있다.
이하, 다음 실시예를 참조하여 본 발명을 보다 상세히 기재하며, 이는 단지 예시이며 본 발명의 범위를 한정하지 않는다.
다른 언급이 없는 한, 실시예에 기재된 OFET 는 버텀 게이트 OFET 이고, 다음 재료 및 파라미터를 포함한다:
소스 및 드레인 전극 (S/D): Au
게이트 전극 (G): 패터닝된 Al 게이트
채널 폭 (W): 1000 ㎛ (서로 마주보는 S 및 D 의 길이)
채널 길이 (L): 50 ㎛ (S 및 D 서로 간의 거리)
커패시턴스 (C): 3nF/cm2 = 1OOOnm 의 평가된 두께
유전체 재료: Avatrel ® (Promerus LLC)
OSC 재료: 식 I 의 1 % 폴리트리아릴아민 (PTAA), n=50,
충분히 H 로 엔드캡핑됨 (endcapped)
다른 언급이 없는 한, 실시예에 기재된 OFET 는 다음 공정 단계에 의해 제조 되며, 여기서 단계 7 (보호층 도포), 단계 9 (플라즈마 처리) 및 단계 10 (보호층 현상 및 제거) 은 선택적인 단계이다:
1) 시판되는 유리 기판 (Eagle ® 2000, Corning Glass 제조) 을 > 50℃ 에서 30 분 동안 3% 데코넥스에서 음파처리한 이후, DI 수로 린싱함,
2) 25nm Al 게이트 전극 층을 섀도우 마스크를 통해서 증발시킴,
3) 접착 프로모터 (adhesion promoter) Lisicon M009 (Merck KGaA 제조) 를 스핀 코팅하여 기판 표면을 처리함,
4) 광개시제를 포함하는 MAK 에서 절연체 재료 Avatrel ® (Promerus LLC) 의 용액을 1500rpm 에서 30 초 동안 디바이스 상에 스핀코팅하여 유전체층을 도포함,
5) 유전체층을 핫플레이트 상에 1분 동안 120℃ 로 가열하고, 30초 동안 UV 광 (254nm) 에 노출시켜 경화한 후, 핫플레이트 상에서 3분 동안 120℃ 로 다시 가열함,
6) Lisicon™ M008 (Merck KGaA 제조) 로 반응성 세정함,
7) 핫플레이트 상에 보호층을 스핀코팅하고 건조함 (1 분 100℃),
8) 마스크를 통해 Au 전극을 증발시킴 (25nm),
9) 디바이스를 Tepla 마이크로파 오븐에서 1 분, 500 W, O2 플라즈마에 노출시킴,
10) 보호층을 현상 ( < 1분 담금 시간, 스핀 오프), 및 적절한 용매를 이용 한 세정,
11) 디바이스를 적절하게 OSC 층 및 SAM 처리 (Lisicon™ M001 , Merck) 로 코팅함.
OFET 의 성능을 측정하기 위해서, 소스 전극의 전위에 대하여 전압을 트랜지스터에 인가한다. p형 게이트 재료의 경우, 음의 전위를 게이트에 인가하면, 양전하 캐리어 (정공) 는 게이트 유전체의 타측의 반도체에 축적된다. (n 채널 FET 의 경우, 양 전압을 인가함). 이것을 축적 모드 (accumulation mode) 라 한다. 게이트 유전체 (Ci) 의 커패시턴스/면적은 이로써 유도된 전하의 양을 결정한다. 음 전위 (VDS) 를 드레인에 인가하고, 축적된 캐리어는 축적된 캐리어의 밀도, 중요하게는 소스-드레인 채널에서의 그 이동도에 주로 의존하는 소스-드레인 전류 (IDS) 를 산출한다. 드레인 및 소스 전극 구성, 크기 및 거리와 같은 지오메트리 요인도 또한 전류에 영향을 준다. 통상, 게이트 및 드레인 전압의 범위는 디바이스의 스터디 동안 스캔된다. 소스-드레인 전류는 식 1에 의해 설명된다.
식 (1)
여기서, V0 는 오프셋 전압이고, IΩ 은 게이트 전압에 독립적인 오믹 전류이며, 재료의 유한 도전성에 기인한다. 다른 파라미터는 상기에 기재되어 있다.
전기적 측정을 위해서, 트랜지스터 샘플이 샘플 홀더에 탑재된다. 마이크로프로브 접속이 Karl Suss PH100 미니어쳐 프로브-헤드를 사용하여 게이트, 드레인 및 소스 전극에 이루어진다. 이들은 Hewlett-Packard 4155B 파라미터 분석기에 링크된다. 드레인 전압은 -5V 로 설정되고 게이트 전압은 0.5V 단계로 +20 ~ -60V 에서 스캔된다. 이후, 드레인은 -60V 로 설정되고 게이트는 다시 한번 +20V ~ -60V 에서 스캔된다. 축적에서, │VG│ > │VDS│ 인 경우, 소스-드레인 전류는 VG 에 따라 선형으로 변한다. 즉 전계 효과 이동도가 식 2에 의해 주어진 IDS 대 VG 의 구배 (S) 로부터 계산될 수 있다.
식 (2)
아래에 인용된 모든 전계 효과 이동도는 (다른 언급이 없는 한) 이 방식로부터 계산된다. 전계 효과 이동도가 게이트 전압에 따라 변하는 곳에서, 그 값은 축적 모드에서 │VG│ > │VDS│인 방식에 도달되는 최상의 레벨로 간주된다.
트랜지스터의 오프 전류는 +20V 에서 -60V 까지의 게이트 스윕 (sweep) 동안 보고된 최저 전류로 정의된다. 이것은 사용되는 드레인 전압 양자에 대해 인용된다. 디바이스의 온/오프 비는 Vd = -60V 스캔 동안 최저 오프 전류에 의해 나누어진 -60V Vg 에서의 온 전류로 정의된다.
비교예 1 : 플라즈마 처리 단계를 이용 및 이용하지 않고, 보호층 없는 OFET 제조
보호층을 도포 및 현상 (단계 7, 10) 하지 않고 플라즈마 처리 (단계 9) 하없이 상술된 단계 1 - 6, 8 및 11 에 의해 OFET 디바이스의 제 1 시리즈를 제조한다.
상술한 바와 같이 OFET 디바이스의 제 2 시리즈를 제조하지만, 단계 8에서 전극을 형성하기 이전에 플라즈마 처리 (단계 9, Tepla 400 마이크로파 오븐에서 1000W, 1분, O2 플라즈마에 노출) 한다. 디바이스의 성능을 상술한 바와 같이 측정한다.
표 1 및 도 6a 는 플라즈마 처리 단계를 이용하지 않고 제조된 OFET 의 전달 특성, 이동도 및 온/오프 비를 나타낸다.
표 2 및 도 6b 는 플라즈마 처리 단계를 이용하여 제조된 OFET 의 전달 특성, 이동도 및 온/오프 비를 나타낸다.
유전체의 O2 플라즈마 처리는 OFET 의 성능에 대해 파괴 효과 (devastating effect) 를 가진다는 것을 알 수 있다. 온-전류는 물론, 이동도가 100 배 크기 이상으로 감소한다. 유전체의 표면은 그 처리에 의해 극성화되고 이로써 높은 k 가 된다는 설명이 가능할 수 있다. 이것은 다음에 디바이스의 성능을 상당히 감소시킨다.
실시예 1 : 500W O
2
플라즈마 처리 단계를 이용하여, 가변하는 두께의 보호층을 가지는 OFET 의 제조
가변하는 두께의 보호층을 가지는 OFET 디바이스의 시리즈는 상술한 단계 1-11 에 의해 제조되고 플라즈마 처리된다. 유전체 재료 (단계 4) 는 Avatrel ® (Promerus LLC 제조) 이다. 보호층 재료 (단계 7) 는 다음 식의 아세나프텐 폴리머 (폴리아세나프틸렌, Aldrich) 이다.
플라즈마 처리 (Tepla 400 마이크로파 오븐에서 500ml/min, 500W, 1분, O2 플라즈마에 노출) 이전에 양 시리즈의 디바이스에 소스 및 드레인 전극을 형성한다 (단계 8). O2 플라즈마로 처리 (단계 9) 한 이후, 1:1 이소프로필알코올:시클로헥사논 혼합물을 사용하여 보호층을 현상 및 세정 (단계 10) 한다 (10 초 동안 담금, 5 초 동안 스핀 코팅, 이소프로필알코올을 이용한 세정).
OSC 재료 (단계 11) 는 상기에 나타낸 식 I 의 PTAA 이다.
디바이스의 성능은 상술한 바와 같이 측정된다.
표 3 및 도 7a 는 500W 02 플라즈마 처리 (단계 9) 이후 보호층 (단계 7, 10) 없이 제조된 디바이스에 대해 통상 측정된 OFET 의 전달 특성, 이동도 및 온/오프 비를 나타낸다.
표 4 및 도 7b 는 500W 02 플라즈마 처리 (단계 9) 이후 60nm 보호층 (단계 7, 10) 을 가지도록 제조된 디바이스에 대해 통상 측정된 OFET 의 전달 특성, 이동도 및 온/오프 비를 나타낸다.
표 5 및 도 7c 는 500W 02 플라즈마 처리 (단계 9) 이후 15nm 보호층 (단계 7, 10) 을 가지도록 제조된 디바이스에 대해 통상 측정된 OFET 의 전달 특성, 이동도 및 온/오프 비를 나타낸다.
보호되지 않은 유전체에 대한 02 플라즈마 처리가 OFET 의 성능에 대해 파괴 효과를 가지는 것을 알 수 있다. 온-전류는 물론, 이동도가 100 배 크기 이상으로 감소한다. 반대로, 보호층을 가지는 디바이스는 이동도 및 온/오프 비가 높은 상당히 개선된 성능을 가진다.
상기 실시예로부터 15nm 만큼 얇은 보호층을 사용하여 500W 플라즈마 처리 이후 OFET 성능을 유지할 수 있다는 것을 또한 알 수 있다.
실시예 2: 1kW O
2
플라즈마 처리 단계를 이용하여, 60nm 두께의 보호층을 가지는 OFET 의 제조
표 6 및 도 8 은 플라즈마 처리 (단계 9) 이후 60nm 보호층 단계 (단계 7, 10) 를 이용하여 제조된 디바이스에 대해 통상 측정된 OFET 의 전달 특성, 이동도 및 온/오프 비를 나타낸다. O2 플라즈마의 강도는 실시예 1과 비교하여 두배 (500W 대신에 1 kW) 이다.
플라즈마를 생성하기 위한 보다 높은 마이크로파 전력 (1 kW) 의 사용은, 최초 디바이스 성능을 충분히 회복하기 위해서 더 두꺼운 보호층 (최소 60nm) 을 요구한다 (비교예에서 참조). 보다 얇은 보호층은 최초의 디바이스 성능을 회복하지 않고, 그 결과 이동도, 온/오프 및 포지티브 턴-온이 보다 저하된다.
실시예 3: CF
4
플라즈마 처리 단계를 이용하여, 보호층을 가지는 OFET 및 보호층을 가지지 않는 OFET의 제조
OFET 디바이스의 제 1 시리즈는 보호층 도포 (단계 7, 10) 없이 상술한 단계 1-6, 8 및 11-12 에 의해 제조된다. 전술한 두께 60nm 의 보호층 (단계 7, 10)을 포함하여, OFET 디바이스의 제 2 시리즈는 상술한 바와 같이 제조된다. 유전체 재료 (단계 4) 는 Avatrel ® (Promerus LLC 제조) 이다. 보호층 재료 (단계 7) 는 Hardsil AR (Gelest 제조) 이다.
소스 및 드레인 전극은, 플라즈마 처리 (단계 9, Tepla 400 마이크로파 오븐에서 250ml/min CF4, 250ml/min 아르곤, 1000W, 1분, 1:1 CF4:아르곤 플라즈마에 노출) 이전에 양 시리즈의 디바이스에 형성된다 (단계 8). 이들 플라즈마 조건은 자주 적용되어 뱅크 구조의 표면을 변화시킨다 (콘택 H2O 각의 110°근처로의 변화). CF4:Ar 플라즈마로 처리 (단계 9) 한 이후, 보호층이 1:1 이소프로필알코올:시클로헥사논 혼합물 (10 초 동안 담금, 5 초 동안 스핀 코팅, 이소프로필알코올로 세정) 을 사용하여 현상 및 세정된다 (단계 10).
OSC 재료 (단계 11) 는 상기에서 정의된 식 I 의 PTAA 이다.
디바이스의 성능은 상술한 바와 같이 측정된다.
표 7 및 도 9a 는 플라즈마 처리 (단계 9) 이후 보호층 단계 (단계 7, 10) 없이 제조된 디바이스에 대해 통상 측정된 OFET 의 전달 특성, 이동도 및 온/오프 비를 나타낸다.
표 8 및 도 9b 는 플라즈마 처리 (단계 9) 이후 보호층 단계 (단계 7, 10) 를 이용하여 제조된 디바이스에 대해 통상 측정된 OFET 의 전달 특성, 이동도 및 온/오프 비를 나타낸다.
CF4:Ar 플라즈마 조건이 O2 플라즈마 조건 (실시예 1, 2) 보다 훨씬 가혹하여, 보호층 없이는 합리적인 전계 효과를 획득할 수 없음을 알 수 있다. 60nm 보호층의 이용은 OFET 성능의 열화를 방지하는데 적합하다.
Claims (23)
- 유전체층 및 적어도 하나의 추가 기능층을 포함하는 전자 디바이스의 제조 방법으로서,상기 유전체층 또는 상기 기능층의 상부에 하나 이상의 부가층 또는 콤포넌트를 형성하는 단계를 포함하며,상기 부가층 또는 상기 콤포넌트를 형성하는 단계 이전에, 상기 유전체층의 상부 또는 상기 기능층의 상부에 보호층을 도포하는 것을 특징으로 하는 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 보호층 상에 적어도 하나의 추가 기능층을 형성하며,상기 부가층 중 적어도 하나를 형성하거나 프로세싱한 이후 상기 보호층을 부분적으로 제거하는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,유전체층 (3) 의 상부 또는 유기 반도체 (OSC) 층 (7) 의 상부에 보호층 (4) 을 도포하는 단계,상기 보호층을 플라즈마 처리하고 및/또는 상기 보호층 (4) 의 적어도 일부분 상에 추가층을 형성하는 단계,상기 추가층을 선택적으로 패터닝하는 단계, 및상기 패터닝 이후 상기 플라즈마에 노출되거나 상기 추가층에 의해 피복되지 않은 상기 보호층 (4) 의 부분을 선택적으로 제거하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 3 항에 있어서,상기 보호층 (4) 의 적어도 일부분 상에 추가층을 형성하며,상기 추가층은 도전체 또는 전극인, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 보호층 상부에 제공된 상기 도전체 또는 상기 전극의 층에 의해 피복되지 않은 상기 보호층 (4) 의 부분을 제거하는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 전자 디바이스는 하기의 순서로 다음 콤포넌트를 포함하는 버텀 게이트 (BG), 버텀 콘택트 (BC) 전자 디바이스인, 전자 디바이스의 제조 방법.- 선택적으로 기판 (1),- 게이트 전극 (2),- 유전체 (3) 를 포함하는 절연체층,- 소스 및 드레인 전극 (5),- OSC 층 (7),- 상기 절연체층과 상기 소스 및 드레인 전극 사이의 보호층 (4)
- 제 6 항에 있어서,기판 (1) 상에 게이트 전극 (2) 을 형성하는 단계,상기 게이트 전극 (2) 및 상기 기판 (1) 의 상부에 유전체층 (3) 을 도포하는 단계,상기 유전체층 (3) 의 상부에 보호층 (4) 을 도포하는 단계,상기 보호층 (4) 의 상부에 소스 및 드레인 전극 (5) 을 형성하는 단계,상기 소스 및 드레인 전극 (5) 에 의해 피복되지 않은 상기 보호층의 부분을 선택적으로 제거하는 단계, 및상기 소스 및 드레인 전극 (5) 및 상기 유전체층 (3) 의 상부에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 전자 디바이스는 하기의 순서로 다음 콤포넌트를 포함하는 버텀 게이트 (BG), 탑 콘택트 (TC) 전자 디바이스인, 전자 디바이스의 제조 방법.- 선택적으로 기판 (1),- 게이트 전극 (2),- 유전체 (3) 를 포함하는 절연체층,- OSC 층 (7),- 소스 및 드레인 전극 (5),- 상기 OSC 층 및 상기 소스 및 드레인 전극 사이의 보호층 (4)
- 제 8 항에 있어서,기판 (1) 상에 게이트 전극 (2) 을 형성하는 단계,상기 게이트 전극 (2) 및 상기 기판 (1) 의 상부에 유전체층 (3) 을 도포하는 단계,상기 유전체층 (3) 의 상부에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계,상기 OSC 층 (7) 의 상부에 보호층 (4) 을 도포하는 단계,상기 보호층 (4) 의 상부에 소스 및 드레인 전극 (5) 을 형성하는 단계, 및상기 소스 및 드레인 전극 (5) 에 의해 피복되지 않은 상기 보호층의 부분을 선택적으로 제거하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 전자 디바이스는 하기의 순서로 다음 콤포넌트를 포함하는 탑 게이트 (TG), 버텀 콘택트 (BC) 전자 디바이스인, 전자 디바이스의 제조 방법.- 기판 (1),- 소스 및 드레인 전극 (5),- OSC 층 (7),- 유전체 (3) 를 포함하는 절연체층- 게이트 전극 (2),- 상기 절연체층 및 상기 게이트 전극 사이의 보호층 (4)
- 제 10 항에 있어서,기판 (1) 상에 소스 및 드레인 전극 (5) 을 형성하는 단계,상기 기판 (1) 및 상기 소스 및 드레인 전극 (5) 의 상부에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계,상기 OSC 층 (7) 의 상부에 유전체층 (3) 을 도포하는 단계,상기 유전체층 (3) 의 상부에 보호층 (4) 을 도포하는 단계,상기 보호층 (4) 의 상부에 게이트 전극 (2) 을 형성하는 단계, 및상기 게이트 전극 (2) 에 의해 피복되지 않은 상기 보호층의 부분을 선택적으로 제거하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 제조 방법
- 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 전자 디바이스는 하기의 순서로 다음 콤포넌트를 포함하는 탑 게이트 (TG), 탑 콘택트 (TC) 전자 디바이스인, 전자 디바이스의 제조 방법.- 기판 (1),- OSC 층 (7),- 소스 및 드레인 전극 (5),- 유전체 (3) 를 포함하는 절연체층,- 게이트 전극 (2),- 상기 OSC 층 및 상기 소스 및 드레인 전극 사이의 보호층 (4a) 및/또는 상기 절연체층 및 상기 게이트 전극 사이의 보호층 (4b)
- 제 12 항에 있어서,기판 (1) 상에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계,상기 OSC 층 (7) 의 상부에 보호층 (4a) 을 선택적으로 도포하는 단계,상기 OSC 층 (7) 또는 상기 보호층 (4a) 의 상부에 소스 및 드레인 전극 (5) 을 형성하는 단계,상기 소스 및 드레인 전극 (5) 에 의해 피복되지 않은 상기 보호층 (4a) 의 부분을 선택적으로 제거하는 단계,상기 소스 및 드레인 전극 (5) 의 상부에 유전체층 (3) 을 도포하는 단계,상기 유전체층 (3) 의 상부에 보호층 (4b) 을 선택적으로 도포하는 단계,상기 유전체층 (3) 또는 상기 보호층 (4b) 의 상부에 게이트 전극 (2) 을 형성하는 단계, 및상기 게이트 전극 (2) 에 의해 피복되지 않은 상기 보호층 (4b) 의 부분을 선택적으로 제거하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,a) 기판 (1) 상에 하나 이상의 제 1 전극 (2) 을 제공하는 단계,b) 상기 기판 (1) 및 상기 제 1 전극 (2) 상에 유전체층 (3) 을 제공하는 단계,c) 상기 유전체층 (3) 의 상부에 보호층 (4) 을 제공하는 단계,d) 상기 보호층 (4) 의 상부에 하나 이상의 제 2 전극 (5) 을 제공하는 단계,e) 상기 제 2 전극 (5) 의 상부에 포토레지스트 층 (6) 을 제공하는 단계,f) 상기 포토레지스트 층 (6) 을 적절한 방법에 의해 처리하여 상기 제 2 전극 (5) 의 상부에 상기 포토레지스트 층 (6) 이 있는 영역과 없는 영역의 패턴을 남기는 단계,g) 상기 포토레지스트 층 (6) 에 의해 피복되지 않은 상기 제 2 전극 (5) 의 부분을 제거하는 단계,h1) 상기 포토레지스트 층 (6) 을 제거하는 단계,i1) 상기 제 2 전극 (5) 에 의해 피복되지 않은 상기 보호층 (4) 의 부분을 제거하는 단계,k1) 상기 보호층 (4) 의 잔여 부분을 예를 들어, 세정에 의해 선택적으로 처리하여, 이온, 도핑 사이트 등과 같이 상기 단계 f) 에 의해 야기되는 잔여물을 제거하는 단계, 및m1) 상기 유전체층 (3) 및 상기 제 2 전극 (5) 의 피복되지 않은 부분 상에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계,또는, 단계 h1) - m1) 에 대한 양자택일로,h2) 상기 제 2 전극 (5) 에 의해 피복되지 않은 상기 보호층 (4) 의 부분을 제거하는 단계,i2) 상기 보호층 (4) 의 잔여 부분을 선택적으로 경화하는 단계,k2) 상기 포토레지스트 층 (6) 을 제거하는 단계,m2) 상기 보호층 (4) 의 잔여 부분을 예를 들어, 세정에 의해 선택적으로 처리하여, 이온, 도핑 사이트 등과 같이 상기 단계 f) 에 의해 야기되는 잔여물을 제거하는 단계, 및n2) 상기 유전체층 (3) 및 상기 제 2 전극 (5) 의 피복되지 않은 부분 상에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,a) 기판 (1) 상에 하나 이상의 제 1 전극 (2) 을 제공하는 단계,b) 상기 기판 (1) 및 상기 제 1 전극 (2) 상에 유전체층 (3) 을 형성하는 단계,c) 상기 유전체층 (3) 의 상부에 보호층 (4) 을 제공하는 단계,d) 상기 보호층 (4) 의 상부에 하나 이상의 제 2 전극 (5) 을 제공하는 단계,e) 적어도 부분적으로 상기 보호층 (4) 및 상기 제 2 전극 (5) 을 피복하도록, 상기 보호층 (4) 및 상기 제 2 전극 (5) 의 상부에 뱅크 구조층 (6) 을 제공하 는 단계,f) 상기 뱅크 구조층 (6), 및 상기 제 2 전극 (5) 또는 상기 뱅크 구조층 (6) 에 의해 피복되지 않은 상기 보호층 (4) 의 부분을 플라즈마 처리하는 단계,g) 상기 제 2 전극 (5) 또는 상기 뱅크 구조층 (6) 에 의해 피복되지 않은 상기 보호층 (4) 의 부분을 제거하는 단계,h) 상기 보호층 (4) 의 잔여 부분을, 예를 들어, 세정에 의해 선택적으로 처리하여, 이온, 도핑 사이트 등과 같이 상기 단계 f)에 의해 야기되는 잔여물을 제거하는 단계, 및i) 상기 유전체층 (3) 및 상기 제 2 전극 (5) 의 피복되지 않은 부분 상에 OSC 층 (7) 을 도포하는 단계를 포함하는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 15 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 전자 디바이스는 상기 보호층 (4) 도포 이후, 고에너지 플라즈마 입자 또는 빔에 노출되는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 16 항에 있어서,상기 플라즈마는 O2, Ar 또는 CF4 의 플라즈마 또는 그 혼합물인, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 보호층의 두께는 1 ~ 500 nm 인, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 보호층은 유기 또는 무기 재료를 포함하는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 19 항에 있어서,상기 보호층은 유기 폴리머, 무기 산화물, 나노입자, 또는 그 하이브리드로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 재료를 포함하며, 모두 용액 처리가능하거나 또는 진공 증착되는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 19 항 또는 제 20 항에 있어서,상기 보호층은 부분 불화 또는 과불화 유기 폴리머, 폴리이미드, 폴리시클로올레핀, 알콕시실란기 또는 비닐 알콕시 실란기를 가지는 폴리시클로올레핀, 경화성 폴리실세스키옥산, 열경화성 폴리실록산 수지, 폴리아세나프틸렌, 폴리-N-비닐카르바졸, 폴리(2-비닐나프탈렌), 폴리(4-비닐비페닐) 및 폴리(1-비닐나프탈렌), 또는 그 전구체로 이루어지는 그룹으로부터 선택된 폴리머를 포함하는, 전자 디바이스의 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 21 항 중 어느 한 항에 기재된 전자 디바이스의 제조 방법에 의해 획득된, 전자 디바이스.
- 제 22 항에 있어서,상기 전자 디바이스는, OFET, 집적 회로 (IC), 박막 트랜지스터 (TFT), 무선 주파수 식별 (Radio Frequency Identification, RFID) 태그, 유기 광전지 (OPV) 디바이스, 센서 또는 메모리 디바이스인 것을 특징으로 하는 전자 디바이스.
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