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한 솔케미칼 전자소재 연구(QD소재 개발)에 지원한 동기는 무엇인가
전기전자 전공자가 QD 소재 연구에 강점이 있는 이유
QD 소재에서 표면 결함(SurfaceTrap)이 중요한 이유
당신은 화학·재료 전공자가 아닌데 QD 합성연구를 할 수 있겠나
저는 전기전자 전공자로서 소자관점에서 QD 특성을 해석하고, 소재 성능을 실제 전기·광학성능으로 연결하는 연구에 기여하고 싶어 지원했습니다.
QD연구에서도 합성변수-광학 특성-전기적 특성의 상관성 분석에 이 능력을 활용할 수 있습니다.
합성 자체는 화학적 요소가 많지만, QD 소재의 성능은 결국 전기·광학적 관점에서 검증됩니다.
Blue-QD 기반 발광 특성 분석 프로젝트를 수행하며 양자점의 표면 결함, 전하 주 입장벽, 필름균일성 등이 소자 성능에 직접적으로 영향을 미친다는 사실을 체감했습니다.
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한솔케미칼 전자소재 연구(QD소재 개발) 면접자료, 면접질문 및 답변, 면접족보, 면접기출
한 솔케미칼 전자소재 연구(QD소재 개발)에 지원한 동기는 무엇인가
전기전자 전공자가 QD 소재 연구에 강점이 있는 이유
연구 실패 경험과 이를 해결한 과정
당신은 화학·재료 전공자가 아닌데 QD 합성연구를 할 수 있겠나
연구 초기에는 소자구조·전하이동·밴드 구조 분석에만 집중했지만, 실험을 반복할수록 결국 광학적 특성·전하 주입·발광균 일성·안정성의 출발점은 소재 자체라는 결론에 도달했습니다.
특히 양자점(QD)은 미세한 표면 결함, 리간드 종류, 합성온도 차이만으로도 Bandgap·발광파장·PLQY가 크게 달라지며, 이는 곧 소자 성능으 로 이어집니다.
저는 전기전자 전공자로서 소자관점에서 QD 특성을 해석하고, 소재 성능을 실제 전기·광학성능으로 연결하는 연구에 기여하고 싶어 지원했습니다.
저는 QD 소재가 실제로 디스플레이·광소자에서 어떻게 작동하는지를 "소자 관점"에서 이해합니다.
이러한 지식을 기반으로 QD의 광학적 특성과 전기적 특성이 실제 소자 성능에 어떤 영향을 미치는지 논리적으로 분석할 수 있습니다.
따라서 저는 합성된 QD가 실제 소자 관점에서 충분한 성능을 낼 수 있는지, 어떤 특성을 개선해야 하는지 종합적으로 해석하는 역량이 있습니다.
특히 필름 내부의 전하분포비대칭이 주원인임을 확인하고, 농도·용매·스핀 코팅RPM을 최적화한 결과 균일한 발광 패턴과 20% 이상의 효율 개선을 이루었습니다.
QD는 크기가 작기 때문에 표면 원자비율이 매우 높아 표면 결함이 전자·정공재 결합에 크게 영향을 미칩니다.
따라서 Core/Shell 구조 설계, 리간드 교체(Ligandex change), 진공처리, 화학적 패시베이션을 통해 표면 결함을 최소화해야 합니다.
QD-OLED는 BlueOLED에서 빛을 생성하고, Red/GreenQD가 이를 변환해 색을 구현하는 구조입니다.
QD는 ColorConversionLayer(CCL)로 사용되며,
QD는 외부 환경에 민감하기 때문에
특히 Display용 QD는 고휘도·고온에서 구동되기 때문에 열 안정성을 강화한 Shell 구조가 필수입니다.
특히 필름 결함 문제는 혼자 해결할 수 없었고, 분석 장비 담당자·광측 정 담당자·전기적 측정담당자와 협업해 원인을 분석했습니다.
실험 데이터를 선택적으로 보고하는 것은 연구를 무너뜨립니다.
저는 실험 과정·데이터·분석 근거를 모두 기록하고 공유하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다.
이를 목표로 전기전자 기반의 소자 관점 해석 능력과 데이터 분석 능력을 더해 연구성과를 만드는 인재로 성장하고 싶습니다.
저는 소자 관점의 해석능력, 데이터 기반 분석, 전하이동·밴드 구조 이해 등 차별적 강점을 바탕으로 빠르게 성장할 자신이 있습니다.
한솔케미칼은 차세대 전자소재 분야에서 고내구성·고신뢰성 QD 개발을 강화하고 있는 기업으로, 저는 소자 관점의 해석능력, 전기·광학 분석 능력, 데이터 기반 실험설계 경험을 바탕으로 QD 소재의 성능을 실제 공정과 제품에 적용 가능한 수준으로 끌어올리는 데 기여하고 싶습니다. |
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