CZTS계 태양전지용 박막의 제조방법
    91.
    发明公开
    CZTS계 태양전지용 박막의 제조방법 有权
    一种制备太阳能电池薄膜的方法

    公开(公告)号:KR1020150051148A

    公开(公告)日:2015-05-11

    申请号:KR1020140146057

    申请日:2014-10-27

    Abstract: 본발명은 CZTS계태양전지용박막의제조방법에관한것으로, 보다구체적으로는 (a) 구리전구체, 아연전구체, 주석전구체및 VI족원소의전구체를함유하는 CZTS계광흡수층전구체용액을준비하는단계; (b) 상기전구체용액을기판위에 1차도포하고전열처리한후, VI족원소함유기체분위기하에서 1차열처리를수행하는단계; 및 (c) 상기열처리된전구체용액의도포층위에금속전구체용액을 2차도포한후 전열처리하여, VI족원소함유기체분위기하에서 2차열처리를수행하여 CZTS계광흡수층을제조하는단계를포함하는방법에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种太阳能电池用CZTS薄膜的制造方法,更具体地说,涉及一种包括以下步骤的方法:(a)制备包含铜前体,锌前体的CZTS光吸收层前体溶液 锡前体,VI族元素; (b)主要将前体溶液铺展在基材上,对其进行预热处理,并在VI族元素气体下主要热处理该前体溶液; 和(c)将金属前体溶液二次在热处理的前体溶液的铺展层上铺展,对其进行预热处理,在VI族元素气体下二次热处理,制备CZTS吸收层。

    염료감응 태양전지 상대전극의 제조방법
    93.
    发明授权
    염료감응 태양전지 상대전극의 제조방법 有权
    用于制造用于透明的太阳能电池的计数器电极的方法

    公开(公告)号:KR101457486B1

    公开(公告)日:2014-11-06

    申请号:KR1020130116221

    申请日:2013-09-30

    CPC classification number: Y02E10/542 H01L31/04 H01L31/0224 H01L31/18

    Abstract: 본 발명은 염료감응 태양전지 상대전극의 제조방법에 관한 것으로, 상세하게는 구리 전구체, 아연 전구체, 주석 전구체 및 황 또는 셀레늄으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상의 전구체와 용매를 혼합하여 CZTS계 전구체 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 전구체 용액을 기판 상에 코팅하는 단계(단계 2); 상기 코팅된 박막을 200 내지 400 ℃의 온도에서 전열처리하는 단계(단계 3); 및 상기 전열처리된 박막을 500 내지 600 ℃의 온도로 황 또는 셀레늄으로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종 이상을 포함하는 가스분위기에서 열처리하는 단계(단계 4);를 포함하는 염료감응 태양전지 상대전극의 제조방법을 제공한다.
    본 발명은, 종래 염료감응 태양전지의 상대전극으로 백금을 사용하는 반면, 화합물 반도체인 CZTS계 전구체를 사용하여 저렴한 가격으로 상대전극을 제조할 수 있다. 또한, 상기 전구체를 코팅 후, 전열처리 및 황 또는 셀레늄의 가스분위기에서 열처리함으로써, 용액공정으로 상대전극을 제조하여 공정이 간단한 장점이 있다. 나아가, 상기 방법으로 제조되는 상대전극은 미세한 기공을 가져 전해질과의 접촉에 유리하고, 염료 및 화합물 반도체의 조합을 통한 이중접합 태양전지 구현이 가능하기 때문에 높은 태양전지의 효율을 나타내는 효과가 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及染料敏化太阳能电池的对电极的制造方法。 根据本发明,染料敏化太阳能电池的对电极的制造方法包括:通过将溶剂与选自以下的一种或多种的前体混合制备CZTS系前体溶液的工序: 铜前体,锌前体,锡前体和硫或硒(步骤1); 将前体溶液铺展在基材上的步骤(步骤2); 在200-400℃的温度下对扩散薄膜进行预热处理的步骤(步骤3); 以及在含有选自硫或硒的一种或多种的气体环境中,在500-600℃的温度下对预热处理的薄膜进行热处理的步骤(步骤4)。 本发明通过使用作为化合物半导体的CZTS系前体代替在现有的染料敏化太阳能电池中用作对电极的铂,可以低成本地制造对电极。 此外,本发明将前体涂布在基板上,对前体进行预热处理,然后在硫或硒的气体环境中对前体进行热处理,结果能够制造对电极 通过解决方案,从而简化制造过程。 此外,通过该方法制造的对电极具有通过具有微小孔而与电解质接触的优点,并且能够通过染料和化合物半导体的组合实现双结太阳能电池,从而提高太阳能电池效率 。

    광증폭 소자용 코어 조성물
    94.
    发明公开
    광증폭 소자용 코어 조성물 有权
    一种用于光波导器件的核心组件

    公开(公告)号:KR1020140121171A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:KR1020130037594

    申请日:2013-04-05

    CPC classification number: G02B6/02004 C03C13/04 G02B6/12 G02F1/065

    Abstract: 본 기재는 광도파로 소자용 코어 조성물에 관한 것으로, 상기 코어 조성물은 하기 성분들을 포함한다:
    (a) 플루오로 치환된 아크릴계 모노머;
    (b) 어븀 착화합물;
    (c) 고리구조-함유 상온 액상형 모노머;
    (d) 실옥산계 화합물; 및
    (e) 반응개시제.

    Abstract translation: 本发明涉及一种光波导元件的芯复合体。 核心复合材料包括:(a)被氟取代的丙烯酸单体; (b)铒络合物; (c)含有环结构且在室温下呈液体形式的单体; (d)silok酸复合物; 和(e)引发剂。

    적층형 병렬 광감응 태양전지
    95.
    发明授权
    적층형 병렬 광감응 태양전지 有权
    串并联光敏太阳能电池

    公开(公告)号:KR101404795B1

    公开(公告)日:2014-06-13

    申请号:KR1020120128342

    申请日:2012-11-13

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 본 발명은 적층형 병렬 광감응 태양전지에 관한 것으로 좀 더 자세하세는, 제1 광감응층 및 상기 제1 광감응층 위에 적층된 제1 정공전도층을 포함하는 제1 광전극; 제2 광감응층 및 상기 제2 광감응층 위에 적층된 제2 정공전도층을 포함하는 제2 광전극; 및 상기 제1 정공전도층과 제2 정공전도층 사이에 개재된 상대전극을 포함하는 적층형 병렬 광감응 태양전지에 관한 것이다.
    본 발명에 의하면, 광감응 태양전지에서 단위면적 당 광전류 발생량 향상으로 인한 광전변환 효율 개선을 기대할 수 있고, 광전극 및 광감응층 조합에 따라 태양전지의 흡수 파장대 광대역화에도 적용할 수 있으므로 종래 기술 대비 우수한 성능의 광감응 태양전지를 구현할 수 있다.

    적층형 병렬 광감응 태양전지
    96.
    发明公开
    적층형 병렬 광감응 태양전지 有权
    TANDEM-PARALLEL LIGHT SENSITIZED SOLAR CELL

    公开(公告)号:KR1020140061621A

    公开(公告)日:2014-05-22

    申请号:KR1020120128342

    申请日:2012-11-13

    CPC classification number: Y02E10/50 H01L31/0224 H01L31/042

    Abstract: The present invention relates to a stack-type parallel photosensitive solar cell. More specifically, the stack-type parallel photosensitive solar cell includes: a first photoelectrode which includes a first photosensitive layer and a first positive hole conductive layer stacked on the first photosensitive layer; a second photoelectrode which includes a second photosensitive layer and a second positive hole conductive layer stacked on the second photosensitive layer; and a counter electrode which is placed between the first and the second positive hole conductive layer. According to the present invention, as increase of the photocurrent generation amount in a unit area of the photosensitive solar cell and accordingly improvement of photoelectric conversion efficiency are expected and the absorption wavelength band of the solar cell can be widened through the combination of the photoelectrodes and the photosensitive layers, it is possible to manufacture a photosensitive solar cell having excellent performance compared to the existing technology.

    Abstract translation: 本发明涉及一种叠层型平行光敏太阳能电池。 更具体地,堆叠型平行光敏太阳能电池包括:第一光电极,其包括堆叠在第一感光层上的第一感光层和第一空穴导电层; 第二光电极,其包括层叠在所述第二感光层上的第二感光层和第二空穴导电层; 以及放置在第一和第二正空穴导电层之间的对电极。 根据本发明,由于光敏太阳能电池的单位面积中的光电流产生量的增加以及光电转换效率的提高,所以能够通过光电极与光电转换效率的组合来扩大太阳能电池的吸收波长带 感光层,可以制造与现有技术相比具有优异性能的光敏太阳能电池。

    박막 태양전지의 광흡수층 제조 방법 및 이를 이용한 박막 태양전지
    97.
    发明公开
    박막 태양전지의 광흡수층 제조 방법 및 이를 이용한 박막 태양전지 有权
    薄膜太阳能电池吸收层的制造方法及其制造的薄膜太阳能电池

    公开(公告)号:KR1020140061617A

    公开(公告)日:2014-05-22

    申请号:KR1020120128270

    申请日:2012-11-13

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521 H01L31/042 H01L31/072 H01L31/18

    Abstract: The present statement relates to a method for manufacturing an absorber layer of a thin film solar cell, comprising the steps of: manufacturing an ink composition by mixing a solvent and one or more compounds selected from the amine type compounds containing sulfur; manufacturing a thin film containing one or more nano-particles which contains the ink composition and one or more among sulfur (S) and selenium (Se); and performing a heat treatment on the formed thin film with one or more of Se and S.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制造薄膜太阳能电池的吸收层的方法,包括以下步骤:通过混合溶剂和一种或多种选自含硫的胺类化合物的化合物来制造油墨组合物; 制造含有一种或多种含有油墨组合物和硫(S)和硒(Se)中的一种或多种的纳米颗粒的薄膜; 并用Se和S中的一种或多种对形成的薄膜进行热处理。

    광수확능력이 향상된 전고상 광 감응 태양전지 및 이의 제조방법
    98.
    发明公开
    광수확능력이 향상된 전고상 광 감응 태양전지 및 이의 제조방법 有权
    具有改进的光捕获能力的固态光敏太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020140061577A

    公开(公告)日:2014-05-22

    申请号:KR1020120127458

    申请日:2012-11-12

    Abstract: The present invention relates to a solid-state light-sensitized solar cell having improved light-harvesting performance and a manufacturing method thereof. More specifically, the solid-state light-sensitized solar cell includes: a light electrode unit in which a transparent substrate, a transparent electrode, and a semiconductor oxide layer are stacked in order and which includes a light sensitive agent absorbed on the semiconductor oxide layer; a counter electrode unit; and a hole conductor which is placed between the light electrode unit and the counter electrode unit and includes a pattern formed on the junction surface with the counter electrode unit. According to the solid-state light-sensitized solar cell, by including the patterned hole conductor, it is possible to improve the light yield rate, reduce the resistance thanks to the increased contact surface between electrolyte and the electrodes, and accordingly enhance the photoelectric conversion efficiency. As a result, the present invention is able to provide a light-sensitized solar cell having a higher efficiency than the existing solid-state light-sensitized solar cell.

    Abstract translation: 本发明涉及具有改善的光捕获性能的固态光敏太阳能电池及其制造方法。 更具体地,固态光敏太阳能电池包括:依次层叠透明基板,透明电极和半导体氧化物层的光电极单元,其包含吸收在半导体氧化物层上的光敏剂 ; 对电极单元; 以及放置在光电极单元和对电极单元之间的孔导体,并且包括形成在与对电极单元的接合面上的图案。 根据固态光敏太阳能电池,通过包含图案化的空穴导体,由于电解质和电极之间的接触面增加,可以提高光产率,降低电阻,从而增强光电转换 效率。 结果,本发明能够提供比现有的固态光敏化太阳能电池更高效率的光敏化太阳能电池。

    광감응 태양전지용 고분자 전해질, 이를 포함하는 광감응 태양전지 및 그 제조방법
    100.
    发明授权
    광감응 태양전지용 고분자 전해질, 이를 포함하는 광감응 태양전지 및 그 제조방법 有权
    用于光致敏太阳能电池的聚合物电解质,包含它的光致敏太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:KR101339704B1

    公开(公告)日:2013-12-10

    申请号:KR1020110088391

    申请日:2011-09-01

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 본 발명은 광감응 태양전지용 고분자 전해질 복합체 및 이를 이용한 광감응 태양전지 제조방법에 대한 것으로서, 보다 구체적으로는 광감응 태양전지의 광전극과 상대전극 사이의 간격을 유지하고 유연 기판에 적용 시 굽힘 저항성을 갖기 위하여 자외선 경화형 단량체 및 광중합 개시제를 액체 전해질과 혼합하여 광전극과 상대전극 사이에 주입한 후, 특정 영역에 자외선을 선택적으로 조사함으로써 고분자와 액체 전해질 간의 상분리 구조를 형성함으로써 광감응 태양전지 내부의 원하는 영역에 다양한 형태를 갖는 고분자 지지체를 갖도록 하는 준고체 전해질과 이의 제조기술 및 이를 적용한 광감응 태양전지에 관한 것이다.

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