목차
1. 자신의 강점 한 가지를 바탕으로 희망 직무에서 발휘될 수 있는 성과에 대해 기술해 주시기 바랍니다.
2. 지금까지 살아오면서 타인 또는 공동체를 위해 노력한 경험과 이를 통해 배운 점을 기술해 주시기 바랍니다.
3. 어려운 환경이나 상황에 부딪혔을 때 이를 극복하기 위해 노력한 경험에 대하여 기술해 주시기 바랍니다.
2. 지금까지 살아오면서 타인 또는 공동체를 위해 노력한 경험과 이를 통해 배운 점을 기술해 주시기 바랍니다.
3. 어려운 환경이나 상황에 부딪혔을 때 이를 극복하기 위해 노력한 경험에 대하여 기술해 주시기 바랍니다.
본문내용
결과에서도 양호한 성능을 보여 기대가 컸지만, 실제 OLED 셀 구성 후 발광 효율이 40% 이상 낮아지는 문제가 발생했습니다.
초기에는 합성 자체의 문제로 판단해 고순도 정제를 반복했으나, 결과는 개선되지 않았습니다. 이때 원인을 넓게 보기로 방향을 전환하고, 성막 공정과 소자 내 계면 안정성 측면에서 접근하기 시작했습니다. 특히 HTL과 EML 간 계면에서 발생하는 에너지 장벽 문제를 의심하고, 구조 내 전자밀도 분포를 DFT 계산으로 시뮬레이션한 결과, 분자의 특정 말단기에서 국부적 전하집중이 발생하며 전하이동을 방해한다는 것을 확인했습니다.
이에 따라 전자밀도를 분산시킬 수 있는 소수성 치환기를 말단에 도입한 유도체를 새롭게 설계했고, 이후 합성된 물질은 구동 효율이 기존 대비 1.4배 향상되고, 발광균일성도 개선되었습니다.
이 경험은 단순한 실험 반복이 아닌 문제를 넓게 해석하고, 이론과 실험을 결합한 통합적 접근이 문제 해결의 열쇠라는 것을 깨닫게 해주었습니다. 향후 실제 고객공정 대응이나 제품화 과정에서 예기치 못한 데이터가 나왔을 때도, 구조·공정·측정 조건을 복합적으로 분석해 해결책을 제시할 수 있는 실무형 연구자로 성장하고자 합니다.
초기에는 합성 자체의 문제로 판단해 고순도 정제를 반복했으나, 결과는 개선되지 않았습니다. 이때 원인을 넓게 보기로 방향을 전환하고, 성막 공정과 소자 내 계면 안정성 측면에서 접근하기 시작했습니다. 특히 HTL과 EML 간 계면에서 발생하는 에너지 장벽 문제를 의심하고, 구조 내 전자밀도 분포를 DFT 계산으로 시뮬레이션한 결과, 분자의 특정 말단기에서 국부적 전하집중이 발생하며 전하이동을 방해한다는 것을 확인했습니다.
이에 따라 전자밀도를 분산시킬 수 있는 소수성 치환기를 말단에 도입한 유도체를 새롭게 설계했고, 이후 합성된 물질은 구동 효율이 기존 대비 1.4배 향상되고, 발광균일성도 개선되었습니다.
이 경험은 단순한 실험 반복이 아닌 문제를 넓게 해석하고, 이론과 실험을 결합한 통합적 접근이 문제 해결의 열쇠라는 것을 깨닫게 해주었습니다. 향후 실제 고객공정 대응이나 제품화 과정에서 예기치 못한 데이터가 나왔을 때도, 구조·공정·측정 조건을 복합적으로 분석해 해결책을 제시할 수 있는 실무형 연구자로 성장하고자 합니다.
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