전기화학적 산화를 이용한 적층 전극의 제조 방법 및염료감응 태양전지에의 적용
    11.
    发明授权
    전기화학적 산화를 이용한 적층 전극의 제조 방법 및염료감응 태양전지에의 적용 失效
    전기화학적산화를이용한적층전극의제조방법및염료감응전지에의적용

    公开(公告)号:KR100874211B1

    公开(公告)日:2008-12-15

    申请号:KR1020070031115

    申请日:2007-03-29

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: A method for manufacturing a stacked electrode using an electrochemical oxidation method and an application of the same to a dye-sensitized solar cell electrode are provided to enhance largely photoelectric conversion efficiency by recovering the resistance of a transparent electrode at a low level. An oxide semiconductor precursor is coated on a transparent conductive layer. The transparent conductive layer coated with the oxide semiconductor precursor is processed thermally in atmosphere of oxidation. A stacked electrode of an oxide semiconductor layer and the transparent conducting layer is formed by processing thermally the transparent conducting layer. A thermal process for the stacked electrode is performed under the atmosphere of reduction. An electrochemical oxidation is performed after the thermal process is performed under the atmosphere of reduction.

    Abstract translation: 提供一种使用电化学氧化方法制造堆叠电极的方法及其在染料敏化太阳能电池电极中的应用,以通过以低水平恢复透明电极的电阻来大大提高光电转换效率。 氧化物半导体前体被涂覆在透明导电层上。 涂覆有氧化物半导体前体的透明导电层在氧化气氛中进行热处理。 通过对透明导电层进行热处理来形成氧化物半导体层和透明导电层的堆叠电极。 在还原气氛下进行堆叠电极的热处理。 在还原气氛下进行热处理之后进行电化学氧化。

    이산화티탄 입자 표면에 나노크기의 다공성 산화물코팅층을 형성하는 방법 및 그에 의해 제조되는 이산화티탄분말 및 필름
    13.
    发明公开
    이산화티탄 입자 표면에 나노크기의 다공성 산화물코팅층을 형성하는 방법 및 그에 의해 제조되는 이산화티탄분말 및 필름 失效
    在二氧化硅颗粒表面和TIO2粉末上形成多孔氧化物涂层的方法和其制造的薄膜

    公开(公告)号:KR1020060104782A

    公开(公告)日:2006-10-09

    申请号:KR1020050027221

    申请日:2005-03-31

    Abstract: 본 발명은 나노크기의 미세기공을 갖는 금속산화물 나노층을 이산화티탄입자 또는 막에 코팅하여 광활성을 증진시키는 방법에 관한 것이다. 본 발명은 이산화티탄에 초미세 나노 기공을 갖는 다공성 산화물 나노층을 코팅하는 방법에 있어서, 금속염을 포함하는 용액을 제공하는 단계, 상기 금속염 용액에 이산화티탄 분말을 제공하는 단계, 상기 금속염을 수화시켜 상기 이산화티탄 분말 표면에 수화물을 코팅하는 단계 및 상기 이산화티탄 분말 상에 코팅된 수화물로부터 산화물을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 형성된 다공성 산화물 코팅층은 이산화티탄 입자의 비표면적을 증가시켜 수분이나 염료 분자의 흡착량을 증가시키며, 결과적으로 TiO
    2 의 광촉매 특성 내지는 염료 감응형 연료 전지 특성을 향상시킨다.
    광촉매, 염료감응형 태양전지, 다공성, 나노 기공, 이산화티탄, 토포텍틱 상전이

    인산칼슘 화합물의 폴리메릭 졸 제조방법
    14.
    发明授权
    인산칼슘 화합물의 폴리메릭 졸 제조방법 失效
    磷酸钙化合物聚合溶胶的制备方法

    公开(公告)号:KR100583849B1

    公开(公告)日:2006-05-26

    申请号:KR1020040004087

    申请日:2004-01-20

    CPC classification number: A61L27/32 A61K33/42 A61L27/12 A61K2300/00

    Abstract: 본 발명은 졸-겔법을 이용하여 칼슘과 인산 성분이 완전히 녹아있어 투명하고 균일하며 젖음성과 생체활성이 우수한 아파타이트를 포함한 인산칼슘 화합물의 폴리메릭 졸을 합성하고 이것을 금속 이식체에 코팅한 후 열처리함으로써 기판과의 부착강도가 높고 치밀하게 소결된 코팅층을 형성할 수 있는 인산칼슘 화합물의 폴리메릭 졸 제조방법과 그의 금속 이식체 코팅방법에 관한 것이다.
    상기 폴리메릭 졸은 각각 유기산에 칼슘에톡사이드를 녹인 칼슘염 용액과, 유기산에 트리에틸포스파이트 또는 트리에틸포스페이트를 녹인 인산염 용액을 준비한 후, 상기 칼슘염 용액과 인산염 용액을 혼합한 후 혼합 용액을 숙성시켜서 얻어진다. 또한, 상기 폴리메릭 졸을 금속 이식체의 표면에 코팅하고, 금속 이식체의 코팅막을 가수분해한 후, 상기 코팅막을 예비 열처리하여 코팅막에 남아있는 유기물을 태워버리는 과정을 반복하여 상기 코팅막을 원하는 두께로 증가시킨 후, 상기 금속 이식체를 질소 분위기 하에서 500℃~800℃의 온도에서 소결함에 의해 금속 이식체에 대한 코팅막을 형성할 수 있다.
    인산칼슘 세라믹, 금속 이식체 코팅, 졸-겔법, 젖음성, 균일 코팅

    전계 가변형 BZTN 유전체 박막 및 그의 제조 방법
    15.
    发明授权
    전계 가변형 BZTN 유전체 박막 및 그의 제조 방법 失效
    精密现场可调BZTN介电薄膜及其制造方法

    公开(公告)号:KR100558221B1

    公开(公告)日:2006-03-10

    申请号:KR1020040022286

    申请日:2004-03-31

    Abstract: 본 발명은 유전체 박막 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 Bi
    2 O
    3 , ZnO, TiO
    2 , Nb
    2 O
    5 를 그 조성으로 포함하여 고유전율과 낮은 유전 손실 및 우수한 전계 가변 특성을 갖는 유전체 박막 및 그 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명은 파이로클로어 구조를 가지는 Bi
    2 Ti
    2 O
    7 , Zn
    2 Nb
    2 O
    7 의 두 끝단 물질로 이루어지는 고용체 박막으로서, 고용체 구조 내에서 같은 위치를 차지하는 Bi
    3+ 이온과 Zn
    2+ 이온이 서로를 치환하고, Ti
    4+ 이온과 Nb
    5+ 이온이 서로를 치환한 구조의 (Bi
    2-x Zn
    x )(Ti
    2-x Nb
    x )O
    7 고용체 박막을 제공한다. 본 발명의 유전체 박막은 고유전율 저유전손실 고전계 가변율을 가지며, 특히 전계 가변형 소자로서 응용되기에 적합하다.
    유전체 박막, BZTN 고용체, 전계 가변형 캐패시터, 유전율, 유전손실, 전계 가변율

    자가발포형 다공성 세라믹 조성물 및 이를 이용한 다공성 세라믹의 제조방법
    16.
    发明授权
    자가발포형 다공성 세라믹 조성물 및 이를 이용한 다공성 세라믹의 제조방법 失效
    自发多孔陶瓷组合物及其制备多孔陶瓷的方法

    公开(公告)号:KR100484892B1

    公开(公告)日:2005-04-28

    申请号:KR1020020051243

    申请日:2002-08-28

    CPC classification number: C03C11/00

    Abstract: 본 발명은 조성 중에 고온에서 가스를 발생하는 성분을 포함한 유리로서 이를 분쇄한 후 열처리시 치밀하게 소결된 후 급격히 발포되어 높은 기공율을 가지나 강도가 매우 높은 자가 발포형 다공성 세라믹 조성물 및 이를 이용한 다공성 세라믹의 제조방법에 관한 것이다.
    본 발명의 자가발포형 다공성 세라믹 조성물은 각각 몰비로 산화칼슘(CaO)이 43∼47%, 실리카(SiO
    2 )가 43∼47%, 보레이트(B
    2 O
    3 )가 6∼14% 범위 안에서 조성되는 것을 특징으로 한다.
    상기 다공성 세라믹은 CaO, SiO
    2 및 B
    2 O
    3 로 구성된 유리를 제조하는 단계와; 이 유리를 평균입경 1∼10μm 범위의 미세한 분말로 분쇄하는 단계와; 상기 분말을 프레스로 성형하는 단계와; 상기 성형물을 950~1200℃ 사이의 온도에서 열처리하여 자가발포시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 제조공정에 따라 얻어진다.

    광전기화학전지의 작동 전극 제조 방법, 작동 전극 구조 및그 응용
    19.
    发明授权
    광전기화학전지의 작동 전극 제조 방법, 작동 전극 구조 및그 응용 有权
    制造光学电磁操作电极的方法

    公开(公告)号:KR101051946B1

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:KR1020080079224

    申请日:2008-08-13

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명은 광에너지가 전기화학에너지로 전환되게 하는 광전기화학 전지의 작동 전극 제조 방법, 이 방법에 의해 제조된 작동 전극 및 제조된 작동 전극의 광전기화학 전지로의 응용에 관한 것이다. 본 발명은 제1 투명 도전층이 형성된 투명 기판을 제공하는 단계; 상기 제1 투명 도전층상에 상기 제1 투명 도전층의 최소한 일부를 덮고 상기 제1 투명 도전층보다 큰 비표면적을 갖는 제2 투명 도전층을 형성하는 단계; 및 상기 제2 투명 도전층을 덮는 광촉매층을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기화학 전지용 전극의 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따라 제조된 작동 전극은 종래에 비해 높은 에너지 변환 효율을 나타낸다.
    광전기화학전지, 작동전극, 다공성, 비표면적

    Abstract translation: 本发明涉及一种制造将光能转换为电化学能的光电化学电池的工作电极的方法,通过该方法制造的工作电极以及将制造的工作电极应用于光电化学电池。 本发明提供了一种制造透明基板的方法,包括:提供其上形成有第一透明导电层的透明基板; 形成覆盖所述第一透明导电层上的所述第一透明导电层的至少一部分并具有比所述第一透明导电层的比表面积大的比表面积的第二透明导电层; 并且在第二透明导电层的表面上形成覆盖第二透明导电层的光催化剂层。 根据本发明制造的工作电极表现出比传统电极更高的能量转换效率。

    광전기화학전지의 작동 전극 제조 방법, 작동 전극 구조 및그 응용
    20.
    发明公开
    광전기화학전지의 작동 전극 제조 방법, 작동 전극 구조 및그 응용 有权
    用于光电化学电池的电极的制造方法,其电极结构及包含其的装置

    公开(公告)号:KR1020100020573A

    公开(公告)日:2010-02-23

    申请号:KR1020080079224

    申请日:2008-08-13

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521 H01L31/04 H01L31/18 H01M14/00

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of an operation electrode for a photo electrochemical cell and an electrode structure are provided to improve energy conversion efficiency by expanding the contact area between a photocatalytic layer and a transparent conductive layer. CONSTITUTION: A first transparent substrate is provided through a manufacturing method of an operation electrode for a photo electrochemical cell. A second transparent conductive layer(122) is formed on the first transparent conductive layer. The second transparent covers at least a part of the first transparent and has a larger surface than the first transparent electrode. The photocatalyst layer(130) covers the second transparent conductive layer.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于光电化学电池和电极结构的操作电极的制造方法,以通过扩大光催化层和透明导电层之间的接触面积来提高能量转换效率。 构成:通过光电化学电池用操作电极的制造方法提供第一透明基板。 在第一透明导电层上形成第二透明导电层(122)。 第二透明覆盖第一透明体的至少一部分并且具有比第一透明电极更大的表面。 光催化剂层(130)覆盖第二透明导电层。

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