KR20110107576A - 높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법 - Google Patents

높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법 Download PDF

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KR20110107576A
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이성구
이경균
임은희
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한국생산기술연구원
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Abstract

본 발명은 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액을 이용하여 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 형성하는 단계 및 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법에 관한 것이다.

Description

높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법{PREPARATION METHOD OF CONDUCTIVE POLYMER FILM HAVING HIGH ELECTRICAL CONDUCTIVITY}
본 발명은 높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법에 관한 것이며, 보다 상세하게는 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자(PEDOT/PSS CONDUCTIVE POLYMER) 박막이 높은 전기전도도를 나타내도록 제조할 수 있는 방법에 관한 것이다.
최근까지 전기전도성 고분자 재료들에 대한 물성연구가 괄목할만하게 발전해 왔다. 그 이전까지의 고분자 재료들은 대부분 전기적으로는 부도체이면서 그것들이 갖고 있는 기계적 특성이 실용화에 적합한 것들이었으나, 전기전도도가 높은 고분자 재료들이 발견됨으로써 고분자 재료에 대한 기존관념들을 넘어서 금속을 대체할 수 있는 플라스틱 제품의 출현이 가능해진 것이다.
전기를 전도할 수 있는 성질은 금속만이 가질 수 있는 것으로 알려져 있었으나 1977년 아이오딘(iodine)이 도핑된 폴리아세틸렌의 전기전도도가 103 S/cm로 금속에 버금간다는 사실이 밝혀진 이후 다양한 전도성 고분자가 존재한다는 사실이 밝혀졌다. 전도성 고분자는 사슬에 따라 비편재화된 π전자 사이의 반데르발스 상호작용으로 인한 분자간 인력이 강하여 불용성을 나타내어 가공이 어렵다는 큰 단점을 가지고 있다. 이를 극복하기 위하여 단량체의 수소 대신 긴 알킬기를 치환하는 등의 화학적 개질에 의해 전기전도도는 그대로 유지하면서 가공성을 향상시키고자 많은 연구가 진행되어 왔다.
이러한 전도성 고분자는 투명 전도체, 전자파 차폐용 박막, 이차전지, 전기변색소자, 발광다이오드, 레이저, 초고속 스위치, 비선형 광학 소자, 감광 재료, 광 기록 소재, 트랜지스터, 다양한 종류의 화학, 생물 센서(sensor), 분자 크기의 전자소자(molecular electronics) 등 실생활 및 첨단산업 분야에서 다양하게 응용되고 있다. 전도성 고분자가 전도성을 갖기 위해서는 도핑 과정이 필요하다. 통상적으로 이러한 과정은 비전도성 분말형태 또는 필름형태로 제작한 후, 이들을 화학적으로 도핑(dopping)하거나 비전도성 분말과 도펀트(dopant)를 혼합하여 유기용매에 녹여서 전도성을 가지게 만드는 방법에 의해 이루어진다.
여러 가지 전도성 고분자 중에서도 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)(3,4-ethylenedioxythiophene, PEDOT)은 대기 중에서 안정하고 다른 고분자에 비해 열적안정성과 투명성, 그리고 높은 전기전도도로 인하여 많은 관심을 받고 있다. 그러나 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)은 쉽게 용해되거나 분산되지 않아서 사용하기 어렵다는 단점을 가지고 있어 이를 해결하기 위한 노력이 있어 왔다. 이러한 노력의 일환으로 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)(PEDOT)의 경우에는 폴리(4-스티렌설포네이트)(poly(4-styrenesulfonate, PSS)와 복합물 형태로 제조되어 상용화되었다. 그러나 이러한 PEDOT/PSS 전도성 고분자는 전기전도도가 낮아 그 응용이 제한되고 있는 것이 현실이다.
한국등록특허 제10-0548045호에서는 PEDOT/PSS 전도성 고분자는 전기전도도를 향상시키기 위해서 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 용액에 비양성자성 극성용매를 혼합하여 제조함으로써 전기전도도를 향상시키기 위한 방법을 개시하고 있다.
이는 도 5에 나타난 바와 같이, PEDOT/PSS 구조를 가진 물질은 전기전도성을 가지는 PEDOT와 전도성이 전혀 없지만 수용액에 잘 용해되는 PSS를 쿨롱 상호작용(coulombic interaction)에 의해 결합시켜 수용액상에서 분산이 가능하도록 만들어진 물질이다. 극성 용매를 이러한 PEDOT/PSS 수용액에 첨가하게 되면 극성용매인 DMSO가 PEDOT와 PSS 사이의 쿨롱 상호작용을 감소시키고, 따라서 PEDOT 체인과 PSS 체인 사이의 상호작용을 감소시키게 된다. 이와 같은 상호작용의 감소는 기존의 비전도성의 PSS가 우세하게 존재하였던 PEDOT/PSS 도메인에서 PSS의 영향이 감소함에 따라 전기전도도에 영향을 미치는 PEDOT의 비중이 고분자 내에서 증가하게 되고, 결과적으로 전도도가 증가하게 되는 것이다.
본 발명자들을 PEDOT/PSS 전도성 고분자의 전기전도도를 향상시키기 위한 방법에 대해 예의 연구를 거듭한 결과, 상기 종래기술과 같이 PEDOT/PSS 전도성 고분자를 제조하는 과정에서 비양성자성 극성용매를 첨가하는 방법이 아닌, PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 제조한 후 극성용매 또는 알콜계 용매에 침지시키는 경우 전기전도도가 향상될 수 있음을 알게 되어 본 발명을 완성하기에 이르렀다.
본 발명의 목적은 종래의 PEDOT/PSS 전도성 고분자의 낮은 전기전도도로 인해 응용성이 제한되는 문제점을 해결할 수 있는, 높은 전기전도도를 가진 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막의 제조방법을 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액을 이용하여 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 형성하는 단계 및 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시형태에 있어서, 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막은 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액을 딥핑, 스핀코팅, 스프레이코팅, 잉크젯팅 등의 일반적인 용액 코팅방법을 이용하여 박막을 형성한 후 건조하여 제조될 수 있다.
본 발명의 일 실시형태에 있어서, 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액은 수용액상에서 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자의 고형분 함량이 1~3%인 것을 사용할 수 있으며, 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)과 폴리(4-스티렌설포네이트)는 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜):폴리(4-스티렌설포네이트) = 1:2~1:2.5 무게 비율로 포함될 수 있다.
본 발명의 일 실시형태에 있어서, 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막의 전기전도도를 향상시키기 위한 방법은 극성용매 또는 알콜계 용매에 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 1∼300초 동안 침지시켜 수행될 수 있다.
본 발명의 다른 실시형태에 있어서, 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막의 전기전도도를 향상시키기 위한 방법은 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 형성하는 과정에서 극성용매 또는 알콜계 용매를 가함으로써 수행될 수 있다.
상기 극성용매로는 포름아마이드(FA), N-메틸포름아마이드(NMFA), N,N-디메틸포름아마이드(DMF), 아세트아마이드(AA), N-메틸아세트아마이드(NMAA), N-디메틸아세트아마이드(DMA), N-메틸피롤리돈(NMP), 디메틸설폭사이드(DMSO), 프로필렌 카보네이트(Propylene carbonate) 등을 사용할 수 있으며, 상기 알콜계 용매로는 메탄올, 에탄올, 프로판올, 이소프로판올, 부탄올, 에틸렌 글리콜, 글리세롤 등을 사용할 수 있다.
본 발명은 PEDOT/PSS 전도성 고분자의 높은 분산성을 유지하면서도 전기전도도를 향상시킬 수 있는 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막의 제조방법을 제공하여 열적안정성, 투명성 및 전기전도도가 우수한 PEDOT/PSS 전도성 고분자를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예 1에 따라 제조한 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 DMSO에 침지시킨 후 상기 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막에 대해 시간에 따른 전기전도도를 측정한 결과를 나타낸 그래프이다.
도 2는 본 발명의 실시예 1에 따라 제조한 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 DMSO에 침지시켜 제조한 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막의 AFM 사진이다.
도 3은 본 발명의 실시에 2에 따라 제조한 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 에틸렌 글리콜에 침지시킨 후 상기 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막에 대해 시간에 따른 전기전도도를 측정한 결과를 나타낸 그래프이다.
도 4는 본 발명의 실시예 3에 따라 제조한 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 DMSO에 침지시킨 후 상기 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막에 대해 시간에 따른 전기전도도를 측정한 결과를 나타낸 그래프이다.
도 5는 수용액에 분산된 PEDOT/PSS 전도성 고분자 구조를 나타내는 도면이다.
이하, 본 발명의 높은 전기전도도를 가진 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막의 제조방법을 단계별로 구체적으로 설명한다.
우선, 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액을 이용하여 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 형성한다.
본 발명에서 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액은 수용액상에서 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자의 고형분 함량이 1~3%인 것을 사용할 수 있으며, 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)과 폴리(4-스티렌설포네이트)는 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜):폴리(4-스티렌설포네이트) = 1:2~1:2.5 무게비율로 포함될 수 있으나 이에 제한되는 것을 아니다.
본 발명의 일 실시형태에 있어서, 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 형성하는 단계는 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액을 딥핑, 스핀코팅, 스프레이코팅 등의 코팅방법을 사용하여 박막을 형성한 후 100∼150℃에서 건조하여 제조할 수 있다.
다음으로, 상술한 바와 같이 제조된 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 디메틸 설폭사이드(DMSO), 에틸렌 글리콜 및 글리세롤으로 이루어진 군으로부터 선택된 용매로 처리한다.
본 발명에서는 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 제조한 후 극성용매 또는 알콜계 용매를 가하여 전기전도도를 향상시키는 것을 특징으로 한다.
상기 극성용매로는 포름아마이드(FA), N-메틸포름아마이드(NMFA), N,N-디메틸포름아마이드(DMF), 아세트아마이드(AA), N-메틸아세트아마이드(NMAA), N-디메틸아세트아마이드(DMA), N-메틸피롤리돈(NMP), 디메틸설폭사이드(DMSO), 프로필렌 카보네이트(Propylene carbonate) 등을 사용할 수 있으며, 상기 알콜계 용매로는 메탄올, 에탄올, 프로판올, 이소프로판올, 부탄올, 에틸렌 글리콜, 글리세롤 등을 사용할 수 있으나, 이에 제한되는 것을 아니다.
상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 상기 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리하는 단계는 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 상기 용매에 1~300 초 동안 침지시킴으로서 수행될 수 있다.
도 1, 도 3 및 도 4에 나타난 바와 같이 본 발명에서 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 상기 극성용매 또는 알콜계 용매에 침지시키는 경우 즉각적으로 전기전도도는 증가되며 일정 침지시간이 경과하면 전기전도도는 더 이상 증가하지 않는 것을 알 수 있다.
또한, 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 상기 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리하는 단계는 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 딥핑, 스핀코팅, 스프레이코팅 등의 코팅방법을 사용하여 제조하는 과정에서 상기 극성용매 또는 알콜계 용매를 가하여 수행될 수 있다.
또한 본 발명은 상술한 높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법에 따라 제조한 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 제공한다.
본 발명에 따른 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막은 발광다이오드, 트랜지스터, 유기태양전지 등에 활용될 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명은 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막의 제조시 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 용액에 비양성자성 극성용매를 첨가하여 제조하는 방법이 아닌, 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 제조한 후 상기 극성용매 또는 알콜계 용매를 처리하는 것에 의해 전기전도도 향상시킬 수 있는 방법을 제공한다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
상용화되어 판매하고 있는 PEDOT/PSS 전도성 고분자인 PH1000 (Clevios사 제품)을 스핀 코팅방법을 이용하여 박막을 형성시킨 후에 약 120℃에서 건조시켜 전도성 고분자 박막을 제조하였다. 이후 제조된 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 DMSO에 침지시킨 후에 상기 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막에 대해 시간에 따른 전기전도도를 측정하여 도 1에 나타내었고, 원자힘현미경(AFM) 사진을 측정하여 도 2에 나타내었다.
PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 에틸렌 글리콜에 침지시킨 것을 제외하고 실시예 1과 동일하게 수행하여 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 제조하였고, 상기 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막에 대해 시간에 따른 전기전도도를 측정하여 도 3에 나타내었다.
상용화되어 판매하고 있는 PEDOT/PSS 전도성 고분자인 PH500(Clevios사 제품)을 스핀 코팅방법을 이용하여 박막을 형성시킨 후에 약 120℃에서 건조시켜 전도성 고분자 박막을 제조하였다. 이후 제조된 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 DMSO에 침지시킨 후에 상기 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막에 대해 시간에 따른 전기전도도를 측정하여 도 4에 나타내었다.
도 1, 도 3 및 도 4를 참조하면, 본 발명에 따라 제조된 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 DMSO, 에틸렌 글리콜에 침지시키는 경우 전기전도도가 증가됨을 알 수 있다. 또한 본 발명의 실시예 1에서 제조한 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막의 AFM 사진에 나타난 바와 같이 PEDOT/PSS 전도성 고분자 박막을 DMSO, 에틸렌 글리콜에 침지함에 따라 PEDOT 전도성 고분자의 그레인 크기(grain size)가 커지는 것을 알 수 있다.
이상 본 발명을 바람직한 실시예에 대해서 설명하지만, 본 발명은 상술한 특정 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 그 기술적 사상을 벗어나지 않고 다양하게 변형 실시할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 권리범위는 특정 실시예가 아니라, 첨부된 특허청구범위에 의해 정해지는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (13)

  1. 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액을 이용하여 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 형성하는 단계 및
    상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막은 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액을 딥핑, 스핀코팅 및 스프레이코팅 중 하나를 선택하여 박막을 형성한 후 건조하여 제조되는 것을 특징으로 하는 높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리하는 단계는 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 극성용매 또는 알콜계 용매에 1∼300초 동안 침지시킴으로서 수행되는 것을 특징으로 하는 높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리하는 단계는 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액을 이용하여 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 형성하는 과정에서 극성용매 또는 알콜계 용매를 가하여 수행되는 것을 특징으로 하는 높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법.
  5. 청구항 1, 청구항 3 및 청구항 4 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 극성용매는 포름아마이드(FA), N-메틸포름아마이드(NMFA), N,N-디메틸포름아마이드(DMF), 아세트아마이드(AA), N-메틸아세트아마이드(NMAA), N-디메틸아세트아마이드(DMA), N-메틸피롤리돈(NMP), 디메틸설폭사이드(DMSO) 및 프로필렌 카보네이트로 이루어진 군으로부터 선택되며, 알콜계 용매는 메탄올, 에탄올, 프로판올, 이소프로판올, 부탄올, 에틸렌 글리콜 및 글리세롤으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 높은 전기전도도를 가진 전도성 고분자 박막의 제조방법.
  6. 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리되어 전기전도도가 향상된 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막은 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액을 딥핑, 스핀코팅 및 스프레이코팅 중 하나를 선택하여 박막을 형성한 후 건조하여 제조되는 것임을 특징으로 하는 전기전도도가 향상된 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리하는 공정은 상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 상기 용매에 1∼300초 동안 침지시킴으로써 수행되는 것을 특징으로 하는 전기전도도가 향상된 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막.
  9. 청구항 6에 있어서,
    상기 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리하는 공정은 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 고분자 수용액을 이용하여 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 형성하는 과정에서 극성용매 또는 알콜계 용매를 가하여 수행되는 것을 특징으로 하는 전기전도도가 향상된 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막.
  10. 청구항 6, 청구항 8 및 청구항 9 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 극성용매는 포름아마이드(FA), N-메틸포름아마이드(NMFA), N,N-디메틸포름아마이드(DMF), 아세트아마이드(AA), N-메틸아세트아마이드(NMAA), N-디메틸아세트아마이드(DMA), N-메틸피롤리돈(NMP), 디메틸설폭사이드(DMSO) 및 프로필렌 카보네이트(Propylene carbonate)로 이루어진 군으로부터 선택되며, 알콜계 용매는 메탄올, 에탄올, 프로판올, 이소프로판올, 부탄올, 에틸렌 글리콜 및 글리세롤으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 전기전도도가 향상된 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막.
  11. 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리되어 전기전도도가 향상된 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 포함하는 발광다이오드.
  12. 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리되어 전기전도도가 향상된 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 포함하는 트랜지스터.
  13. 극성용매 또는 알콜계 용매로 처리되어 전기전도도가 향상된 폴리(3,4-에틸렌디옥시티오펜)/폴리(4-스티렌설포네이트) 전도성 고분자 박막을 포함하는 유기태양전지.
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