파장변환유리를 구비하는 태양전지 및 이의 제조 방법
    1.
    发明公开
    파장변환유리를 구비하는 태양전지 및 이의 제조 방법 审中-实审
    具有波长转换玻璃的太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020170117917A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:KR1020170125165

    申请日:2017-09-27

    CPC classification number: Y02E10/52 Y02P70/521

    Abstract: 본발명은파장변환유리층을포함하는태양전지및 이의제조방법에관한것이다. 본발명의파장변환유리(층)는유리조성물과파장변환제로이루어지고, 상기파장변환제는파장변환유리층의전체함량에서 1-20중량%로함유된다. 본발명의파장변환유리(층)는파장변환제를포함하지않는일반유리(층)와비교하여 300-400 nm의입사광을 10% 이상더 흡수하여파장변환제를포함하지않는일반유리층과비교하여광전효율측면에서 0.1% 이상우수하다. 더욱이, 본발명의파장변환유리(층)는 (i) 높은가시광투과도; (ii) 파장변환제의산화, 열화및 백화현상에대한우수한보호능; (iii) 태양광노출에따라유발되는황변현상의효과적억제; 및 (iv) 태양전지의내마모성, 내열성, 내화학성, 밀봉효과등의개선효과등을나타낸다. 따라서, 본발명의파장변환유리(층)는우수한광전효율을가지는태양전지의제조에간편하고효과적으로이용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种包括波长转换玻璃层的太阳能电池及其制造方法。 本发明的波长转换玻璃(层)的玻璃组合物和零波长转换器形成,所述波长转换剂被包含在所述波长转换层的玻璃的总含量的1〜20重量%。 与不含波长转换剂的一般玻璃层相比,本发明的波长转换玻璃(层)被300-400nm的入射光吸收多于10% 效率超过0.1%。 此外,本发明的波长转换玻璃(层)具有(i)高可见光透射率; (ii)对波长转换剂的氧化,劣化和增白的优异保护; (iii)有效抑制由日光暴晒引起的变黄; 和(iv)太阳能电池的耐磨性,耐热性,耐化学性,密封效果等的改善效果。 因此,本发明的波长转换玻璃(层)可以简单且有效地用于制造具有优异的光电效率的太阳能电池。

    Cu(In,Ga)Se2 나노로드 또는 나노와이어의 제조방법 및 이를 포함하는 재료
    3.
    发明授权
    Cu(In,Ga)Se2 나노로드 또는 나노와이어의 제조방법 및 이를 포함하는 재료 有权
    CU(IN,GA)SE2纳米或纳米复合物的合成方法及其相关的材料

    公开(公告)号:KR101397451B1

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:KR1020130005012

    申请日:2013-01-16

    CPC classification number: H01L31/035227 H01L31/0322 Y02E10/541

    Abstract: A method for manufacturing CIGS nanorods or nanowires according to an embodiment of the present invention includes a deposition preparation step of placing raw materials including copper, indium, gallium, and selenium and a substrate in a reactor, and a deposition step of growing the CIGS nanorods or nanowires on a substrate by maintaining the temperature of the reactor in which a carrier gas flows at a constant flow rate at 850-1000°C. According to the method of the present invention, provided are Cu(In,Ga)Se_2 nanorods or nanowires having a uniform composition distribution, high light absorptivity, and high crystallinity without using a catalyst.

    Abstract translation: 根据本发明的实施方案的制造CIGS纳米棒或纳米线的方法包括沉积制备步骤,将包括铜,铟,镓和硒的原料和基底放置在反应器中,以及沉积步骤,将CIGS纳米棒 或纳米线通过保持载体气体在850-1000℃恒定流速下流动的反应器的温度而在基底上。 根据本发明的方法,提供了不使用催化剂的组成分布均匀,光吸收率高,结晶度高的Cu(In,Ga)Se_2纳米棒或纳米线。

    수열 처리에 의하여 설탕으로부터 탄소 기공체를 제조하는 방법
    4.
    发明授权
    수열 처리에 의하여 설탕으로부터 탄소 기공체를 제조하는 방법 有权
    用水热处理从糖制备多孔碳球的方法

    公开(公告)号:KR101243161B1

    公开(公告)日:2013-03-14

    申请号:KR1020090056636

    申请日:2009-06-24

    Abstract: 본 발명은 (1) 설탕, 분산제, 촉매 및 물을 함유하는 설탕 수용액을 수열 처리하여 검은색 고체 분말을 얻는 단계와, (2) 단계 (1)에서 얻어진 고체 분말을 불활성 기체 분위기에서 소성하는 단계를 포함하는 구형 탄소 기공체의 제조 방법, 및 표면적이 300 내지 1000 m
    2 /g이고, 입자 크기가 균일하며, 기공 직경 2 nm 이하의 마이크로 기공을 갖는, 상기 방법에 의하여 제조되는 구형 탄소 기공체에 관한 것이다.

    티타늄 클래드 동 부스바의 제조 방법
    6.
    发明公开
    티타늄 클래드 동 부스바의 제조 방법 有权
    铁丝网铜线及其制造工艺

    公开(公告)号:KR1020060054838A

    公开(公告)日:2006-05-23

    申请号:KR1020040093666

    申请日:2004-11-16

    Abstract: 본 발명은 내식성이 우수한 티타늄(또는 티타늄 합금)과 전기 전도성이 양호한 동(또는 동 합금)을 압력 또는 열과 압력을 가하여 접합하여 얻어지는 내부식성 및 전기 전도성을 겸비한 티타늄 클래드 동 부스바 및 그의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 티타늄 클래드 동 부스바는 전해욕, 도금조 등과 같이 심한 부식 분위기하에서도 장기간 사용 가능하고, 통전 능력이 우수하고, 통전시 방전 현상이 전혀 발생되지 않으며, 고전류 밀도 및 고효율의 전기 분해를 이룰 수 있다는 장점을 갖는다.

    열차폐 코팅재료 및 그 제조방법, 그리고 이 코팅재료를이용한 열차폐 코팅층의 형성방법
    7.
    发明公开
    열차폐 코팅재료 및 그 제조방법, 그리고 이 코팅재료를이용한 열차폐 코팅층의 형성방법 失效
    热障涂层材料及其制造方法以及使用涂层材料形成热障涂层的方法

    公开(公告)号:KR1020020010842A

    公开(公告)日:2002-02-06

    申请号:KR1020000044355

    申请日:2000-07-31

    Abstract: PURPOSE: Provided is a thermal barrier coating material for a thermal barrier coating layer, which stabilizes the fine structure of the coating layer at high temperature and prevents the reduction of thermal barrier property, therefore, the lifetime of the coating layer is increased. CONSTITUTION: The thermal barrier coating material is produced by mixing zirconia(ZrO2)-based powder containing 5-15wt% of Y2O3 with 1-10wt% of Al2O3 powder uniformly and then molding the mixture powder and performing a cooling-hydrostatic pressure treatment. And the thermal barrier coating layer is formed by a process comprising the steps of: polishing and washing the surface of a ultra heat-resistant alloy; coating the surface of the alloy with a heat-resistant alloy comprising Ni, 22wt% of Cr, 10wt% of Al, 1wt% of Y by an electronic beam coating method; and coating the coating layer with the thermal barrier coating material by the electronic beam coating method.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于隔热涂层的热障涂层材料,其在高温下稳定涂层的精细结构并防止热障性能的降低,因此涂层的寿命增加。 构成:通过将含有5-15重量%的Y 2 O 3的氧化锆(ZrO 2)基粉末和1-10重量%的Al 2 O 3粉末均匀混合,然后将该混合物粉末成型并进行冷却静水压处理来制备热障涂层材料。 并且通过包括以下步骤的方法形成隔热涂层:抛光和洗涤超耐热合金的表面; 用Ni,22重量%Cr,10重量%的Al,1重量%的Y通过电子束涂布法涂覆合金表面; 并通过电子束涂布法用热障涂层材料涂覆涂层。

    새로운 구조의 열차폐 코팅 및 그의 제조방법
    8.
    发明授权
    새로운 구조의 열차폐 코팅 및 그의 제조방법 失效
    热保护涂层和相同的方法

    公开(公告)号:KR100270226B1

    公开(公告)日:2000-10-16

    申请号:KR1019980011005

    申请日:1998-03-30

    Abstract: PURPOSE: A process for preparing a thermal barrier coating formed by two equiaxed crystals layers by coating of a porous Al-Ni-Cr-X metal alloy layer between a zirconia coating layer and MCrAlY layer and then oxidation treatment is provided, thereby producing a thermal barrier coating generating no changes in thickness and oxidation on a medium bonding layer after exposed in a high temperature oxidation atmosphere. CONSTITUTION: In a method for forming a thermal barrier coating for protecting parts exposed in a high temperature oxidation atmosphere from oxidation, a porous Al-Ni-Cr-X(X is Co, Y or Hf) metal alloy layer is coated between a zirconia coating layer and MCrAlY layer and heat treated in an atmosphere to form two equiaxed crystals layers, which are mixed with pure alumina equiaxed crystals layer and Al2O3-NiO-Ni(Cr,Al)2O4.

    Abstract translation: 目的:提供通过在氧化锆涂层和MCrAlY层之间涂覆多孔Al-Ni-Cr-X金属合金层然后进行氧化处理由两个等轴晶体层形成的热障涂层的制备方法,从而产生热 阻挡涂层在高温氧化气氛中暴露后不会在中等粘合层上产生厚度和氧化变化。 构成:在用于形成用于保护在高温氧化气氛中暴露的部分氧化的热障涂层的方法中,多孔Al-Ni-Cr-X(X是Co,Y或Hf)金属合金层涂覆在氧化锆 涂层和MCrAlY层,并在大气中热处理形成两个等轴晶体层,与纯氧化铝等轴晶体层和Al2O3-NiO-Ni(Cr,Al)2O4混合。

    새로운 구조의 열차폐 코팅 및 그의 제조방법
    9.
    发明公开
    새로운 구조의 열차폐 코팅 및 그의 제조방법 失效
    热障涂层的新结构及其制造方法

    公开(公告)号:KR1019990076239A

    公开(公告)日:1999-10-15

    申请号:KR1019980011005

    申请日:1998-03-30

    Abstract: 본 발명은 고온의 산화 분위기에 노출되는 부품을 산화로부터 보호하기 위한 열차폐 코팅의 형성 방법에 있어서, 주상 형태의 지르코니아 코팅층과 MCrAlY(M=Ni, Co, Fe 또는 이들간의 합금) 층 사이에 다공질의 Al-Ni-Cr-X(여기서, X는 Co, Y, 또는 Hf임) 금속 합금층을 코팅한 후 산화 처리하여 최종적으로 순수 알루미나 결정립층, 및 미세한 Al
    2 O
    3 -NiO-Ni(Cr,Al)
    2 O
    4 가 혼재되어 있는 등축 결정립층의 두 층이 형성되게 하는 것인 열차폐 코팅의 제조 방법에 관한 것이다.

    구리 용침용 텅스텐 골격 구조 제조 방법 및 이를 이용한 텅스텐-구리 복합재료 제조 방법
    10.
    发明公开
    구리 용침용 텅스텐 골격 구조 제조 방법 및 이를 이용한 텅스텐-구리 복합재료 제조 방법 失效
    制造铜悬浮液用钨骨结构的方法及制造钨铜复合材料的方法

    公开(公告)号:KR1019990001422A

    公开(公告)日:1999-01-15

    申请号:KR1019970024736

    申请日:1997-06-14

    Abstract: 본 발명은, 액상 소결시 생길 수 있는 성형체의 불균일한 수축을 없애고, 저비용으로 단순히 텅스텐 분말만을 사출 성형함으로써, 텅스텐 골격 구조 및 상기 골격 구조를 포함하는 텅스텐-구리 복합 재료를 제공하기 위하여, 크기가 2 내지 5 ㎛이고 중량 퍼센트로 99.9% 이상의 순도를 갖는 텅스텐 분말 표면을 중량 퍼센트로 0.06(600ppm) 미만인 Ni로 도포하여 원료 분말을 형성하는 단계와; 상기 원료 분말을 고분자 결합제와 혼합하여 사출용 피드스톡을 만드는 단계와; 상기 피드스톡을 분말 사출 성형하는 단계와; 얻어진 사출 성형체로부터 상기 결합제를 제거하여 텅스텐 골격 구조를 얻는 단계로 이루어지는 텅스텐 골격 구조의 제조 방법 및 상기 텅스텐 골격 구조를 이용한 텅스텐-구리 복합재료의 제조 방법을 제공한다.

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