Abstract:
A nanocomposite is provided to increase a surface area of nanoparticles in order to improve the amount of dye molecule absorbed and allow electron to move freely using nanotubes. A nanocomposite(120) comprises a plurality of nanotubes formed in a perpendicular direction of a substrate and a plurality of nanoparticles(110) dispersed between the nanotubes(100). The nanotubes and the nanoparticles contain titanium oxide(TiO2), tin oxide(SnO2), zinc oxide(ZnO) and tungsten oxide(WO3) or a mixture thereof. An outer diameter of nanotube is 50nm to 300nm. An inner diameter of nanotube shows 50nm to 200nm. A size of the nanoparticle is 2nm to 50nm. The nanoparticle has a formation of sphere, tube, rod or tubular shape.
Abstract:
선택적 광차단층을 포함하는 염료감응 태양전지에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 염료감응 태양전지에서 반도체 전극을 구성하는 제1 기판과, 상대 전극을 구성하는 제2 기판중 적어도 하나의 기판에는 외부로부터의 빛 중 일부 파장 영역의 빛이 입사되는 것을 차단하기 위한 선택적 광차단층이 형성되어 있다. 선택적 광차단층은 소정의 파장 범위 내의 가시광선은 투과시키고 자외선 또는 적외선은 흡수하여 태양전지 내로 입사되는 것을 차단한다. 염료감응, 태양전지, 자외선, 적외선, 가시광선, 광차단
Abstract:
A vertical stack type dye-sensitized solar cell module and a manufacturing method thereof are provided to increase energy conversion efficiency per unit area remarkably by removing a separate space for connecting the plural solar cells in serial. A plurality of batteries(140,150,160,170) are stacked sequentially in parallel toward the vertical direction, and comprise a semiconductor electrode, a counter electrode and an electrolyte layer. A first conductive transparent substrate(108a) is inserted between a first battery(140) and a second battery(150), and has a first surface including the counter electrode, and has a second surface including a semiconductor electrode of the second battery. A second conductive transparent substrate(128) has a third surface on which the semiconductor electrode of the bottom battery is formed. A third conductive transparent substrate(138) has a fourth surface on which the counter electrode of the top battery is formed.
Abstract:
반도체 전극에 형성된 반도체 산화물층의 노출 표면 및 전도성 기판의 노출 표면에 각각 절연층이 형성된 염료감응 태양전지 및 그 제조 방법에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 염료감응 태양전지는 상호 대향하는 반도체 전극 및 대향 전극과, 이들 사이에 개재되어 있는 전해질 용액을 포함한다. 반도체 전극은 전도성 기판과, 전도성 기판 위에 형성된 반도체 산화물층과, 반도체 산화물층의 표면에 흡착되어 있는 염료 분자층과, 염료 분자층을 통해 노출되는 반도체 산화물층의 표면과 전도성 기판의 표면에 각각 형성되어 있는 절연층을 포함한다. 절연층은 반도체 산화물층의 표면과 전도성 기판의 표면에 각각 화학 결합에 의해 자기조립되어 있는 자기조립 유기층으로 이루어질 수 있다. 염료감응, 태양전지, 자기조립, 반도체 산화물, 전해질
Abstract:
전도성 입자가 분산된 고분자 전해질을 포함하는 염료감응 태양전지 및 그 제조 방법에 관하여 개시한다. 본 발명에 따른 염료감응 태양전지에서 반도체 전극과 상대 전극과의 사이에 개재되는 전해질은 고분자 전해질과 상기 고분자 전해질 내에 분산되어 있는 복수의 전도성 입자를 포함한다. 전도성 입자를 포함하는 염료감응 태양전지를 제조하기 위하여, 겔형 고분자 전해질과 그 안에 분산되어 있는 복수의 전도성 입자들로 이루어지는 전해질이 반도체 전극과 상대 전극과의 사이에 주입될 수 있다. 또는, 액체 전해질 내에 모노머 유니트들이 용해된 용액과 복수의 전도성 입자들이 혼합된 전해질 조성물을 반도체 전극과 상대 전극과의 사이에 주입한 후, 주입된 모노머 유니트들을 중합시켜 고체형 고분자 전해질과 복수의 전도성 입자들로 이루어지는 전해질을 형성한다. 염료감응, 태양전지, 고분자 전해질, 이온전도도, 전도성 입자
Abstract:
A dye-sensitized solar cell including polymerelectrolyte containing conductive particles and a method for manufacturing the same are provided to enhance energy conversion efficiency by using polymerelectrolyte. A semiconductor electrode(10) includes a first conductive substrate(12), a metal oxide semiconductor layer(14) formed on the first conductive substrate, and a dye molecule layer absorbed into the metal oxide semiconductor layer. A counter electrode(20) includes a second conductive substrate(22) and a metal layer(24) formed on the second conductive substrate. An electrolyte(50) is inserted between the semiconductor electrode and the counter electrode. The electrolyte includes a polymerelectrolyte(52) and a plurality of conductive particles(54) dispersed into the polymerelectrolyte.
Abstract:
본 발명은 구부림이 가능한 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 태양전지는 전도성 제1 기판, 예컨대 스테인리스 스틸과 같이 구부림이 가능한 전도성 금속판 위에 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 역시 구부림이 가능하고 빛의 투과가 가능한 전도성 고분자 제2 기판에 형성한 백금층을 포함하는 대향 전극을 조립한 것이다. 더 바람직하게는 전도성 제1 기판에 절연 박막과 전도성 박막을 도포한 반도체 전극을 사용하여 기존에 알려진 구부림이 가능한 태양전지보다 에너지 변환 효율을 현저히 향상시킬 수 있다.
Abstract:
염료감응 태양전지를 제공한다. 본 발명의 염료감응 태양전지는 전도성 제1 기판의 양쪽 위에 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 상기 전도성 제1 기판의 위 및 아래에 빛의 투과가 가능한 전도성 제2 기판에 형성한 전극층을 포함하는 대향 전극이 위치한다. 이에 따라, 본 발명의 염료감응 태양전지는 태양의 위치 변화에 따라 양방향의 태양광을 활용할 수 있어 에너지 변환 효율을 현저히 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 구부림이 가능한 염료감응 태양전지 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 태양전지는 전도성 고분자판과 같이 구부러질 수 있는 기판에 저온법으로 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 역시 구부러질 수 있는 기판에 형성한 백금층을 포함하는 대향 전극을 조립한 것이다. 저온법으로 도포 가능한 점성의 콜로이드 용액을 마련하여 도포하는 본 발명의 제조방법에 따라 제조되므로, 나노입자 산화물층을 충분히 두꺼운 5∼15㎛ 두께로 형성하는 것이 가능하여 충분한 염료 흡착을 유도할 수 있다. 따라서, 나노입자 산화물층을 두껍게 형성하기가 어려웠던 기존에 알려진 저온법의 태양전지에 비하여 광전환 효율을 향상시킬 수 있으면서, 구부릴 수 있기 때문에 다양한 응용성을 가지는 태양전지를 제조할 수 있다.