Abstract:
광전극, 상기 광전극의 제조 방법, 및 상기 광전극을 포함하는 염료감응 태양전지에 관한 것으로서, 나노미터 내지 마이크로미터 범위의 기공이 연결된 3차원 다공성 광전극, 광간섭 리소그래피 및 콜로이드 입자의 자기조립법을 이용하여 상기 광전극을 제조하는 방법, 및 상기 광전극을 포함하는 염료감응 태양전지에 관한 것이다.
Abstract:
3차원으로 배열된 제 1 기공을 가지는 제 1 전이금속 산화물 구조체, 및 상기 제 1 기공 내에 형성되며, 상기 제 1 기공의 크기보다 작은 3차원으로 배열된 제 2 기공을 가지는 제 2 전이금속 산화물 구조체를 포함하는, 계층형 다공성 전이금속 산화물 구조체, 상기 계층형 다공성 전이금속 산화물 구조체의 제조 방법, 상기 계층형 다공성 전이금속 산화물 구조체를 포함하는 계층형 다공성 광전극, 및 상기 계층형 다공성 광전극을 포함하는 염료감응형 태양전지에 관한 것이다.
Abstract:
본원은 구형의 나노입자 응집체를 주형으로서 이용하여 형성되는 구형의 다공성 구조체 및 이의 제조 방법에 관한 것이다. 본원의 일 측면에 따른 상기 구형의 다공성 구조체의 제조 방법은, 복수개의 나노입자 및 탄소전구체를 포함하는 액적으로부터 용매를 제거하여 형성되어, 상기 복수개의 나노입자의 표면에 탄소전구체를 포함하는 구형의 나노입자-탄소전구체 응집체를 주형으로 사용하는 것:을 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A hierarchical porous transition metal oxide structure with improved specific surface area, a manufacturing method thereof, a photoelectrode including the same and dye sensitized solar cell including the same are provided to facilitate manufacturing and to manufacture at low cost. CONSTITUTION: A hierarchical porous transition metal oxide structure(100) comprises a first transition metal oxide structure and a second transition metal oxide structure(70). The first transition metal oxide structure has first pores arranged in 3 dimensions. The second transition metal oxide structure is formed in the first pore and has second pores(65) arranged in 3 dimensions. The size of the second pore is smaller than the size of the first pore. A manufacturing method of the hierarchical porous transition metal oxide structure comprises the following steps: forming a first sacrificed layer containing the first polymer colloidal particles on a substrate; injecting first transition metal oxide precursors into the first sacrificial layer; forming a first transition metal oxide structure by removing the first sacrificed layer; forming a second sacrificed layer by injecting the second polymer colloidal particles into the first pores of the first metal oxide structure; injecting the second transition metal oxide precursors into the second sacrificed layer; and forming a second transition metal oxide structure by removing the second sacrificed layer. The size of the second polymer colloidal particle is smaller than the first polymer colloidal particle.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a photoelectrode using a chemical bath deposition method, the photoelectrode manufactured by the same, and a dye-sensitized solar cell are provided to reduce the processing time by directly forming the photoelectrode on a transparent conductive substrate or a seed layer which is formed on the transparent conductive substrate. CONSTITUTION: A metal oxide layer (40) is formed on a transparent conductive substrate (10). The metal oxide layer includes a first metal oxide particle (20) and a second metal oxide particle (30). Photosensitive dyes are absorbed on the metal oxide layer. A metal oxide core-transition metal oxide shell (50) is formed by coating the transparent conductive substrate including the metal oxide layer with a transition metal oxide shell. The calcination of the metal oxide core-transition metal oxide shell is performed on the transparent conductive substrate.
Abstract:
PURPOSE: A photo electrode manufacturing method which uses a chemical bath deposition, a photo electrode manufactured by the same, and a dye sensitized solar cell are provided to directly arrange the photo electrode on a seed layer arranged on a substrate using the chemical bath deposition, thereby reducing process time. CONSTITUTION: A photo electrode(100) comprises a conductive transparent substrate(10) and a metal oxide layer(20). The conductive transparent substrate arranges a conductive transparent electrode on a transparent substrate. A seed layer is arranged by coating a metal oxide on the conductive transparent substrate with a fixed thickness. A counter electrode(200) comprises a conductive layer(40) arranged on a conductive transparent substrate(50). An electrolyte(30) is placed between the photo electrode and counter electrode.
Abstract:
3차원으로 배열된 제 1 기공을 가지는 제 1 전이금속 산화물 구조체, 및 상기 제 1 기공 내에 형성되며, 상기 제 1 기공의 크기보다 작은 3차원으로 배열된 제 2 기공을 가지는 제 2 전이금속 산화물 구조체를 포함하는, 계층형 다공성 전이금속 산화물 구조체, 상기 계층형 다공성 전이금속 산화물 구조체의 제조 방법, 상기 계층형 다공성 전이금속 산화물 구조체를 포함하는 계층형 다공성 광전극, 및 상기 계층형 다공성 광전극을 포함하는 염료감응형 태양전지에 관한 것이다.