캡슐화된 전해액을 포함하는 건고분자 전해질막 및 그형성 방법과 그를 이용한 리튬고분자 전지 제조 방법
    11.
    发明公开
    캡슐화된 전해액을 포함하는 건고분자 전해질막 및 그형성 방법과 그를 이용한 리튬고분자 전지 제조 방법 失效
    含聚氨酯电解液的干燥聚合物电解质膜及其制备方法及使用该膜的锂聚合物电池的制备方法

    公开(公告)号:KR1020020025302A

    公开(公告)日:2002-04-04

    申请号:KR1020000056984

    申请日:2000-09-28

    CPC classification number: H01M10/052 H01M10/0565

    Abstract: PURPOSE: A dry polymer electrolyte membrane containing the capsulated electrolyte solution, its preparation method and a method for preparing a lithium polymer battery using the membrane are provided, to improve the ion conductivity and the mechanical properties of a polymer electrolyte by breaking a microcapsule physically to disperse the electrolyte solution inside the microcapsule into the dry polymer membrane. CONSTITUTION: The dry polymer electrolyte membrane(1A) comprises a supporter polymer; and an electrolyte storing means which is mixed with the supporter polymer and where an electrolyte solution is filled. Preferably the storing means is a capsule, and the electrolyte solution is an electrolyte solution containing a lithium salt. The preparation method of the electrolyte membrane comprises the steps of preparing the electrolyte storing means filled with an electrolyte solution; mixing an organic solvent with a supporter polymer to form the polymer slurry; distributing the storing means inside the polymer slurry; spreading the polymer slurry to form a storing means-dispersed polymer electrolyte; and volatilizing the organic solvent in the polymer electrolyte to prepare a dry polymer electrolyte membrane(1A).

    Abstract translation: 目的:提供一种含有封装的电解质溶液的干燥聚合物电解质膜及其制备方法和使用该膜制备锂聚合物电池的方法,通过将微胶囊物理地破坏而提高聚合物电解质的离子传导性和机械性能 将微胶囊内的电解质溶液分散到干燥的聚合物膜中。 构成:干燥聚合物电解质膜(1A)包含支持聚合物; 以及电解质储存装置,其与所述载体聚合物混合并且其中填充有电解质溶液。 优选地,存储装置是胶囊,电解质溶液是含有锂盐的电解液。 电解质膜的制备方法包括以下步骤:制备填充有电解质溶液的电解液储存装置; 将有机溶剂与载体聚合物混合以形成聚合物浆料; 将储存装置分配在聚合物浆料内; 铺展聚合物浆液形成储存装置分散的聚合物电解质; 并使聚合物电解质中的有机溶剂挥发,制备干式聚合物电解质膜(1A)。

    루타일 산화티타늄 슬러리를 이용한 나노입자 루타일산화티타늄 필름 형성 방법 및 염료감응 나노입자 루타일산화티타늄 태양전지 제조 방법
    12.
    发明公开
    루타일 산화티타늄 슬러리를 이용한 나노입자 루타일산화티타늄 필름 형성 방법 및 염료감응 나노입자 루타일산화티타늄 태양전지 제조 방법 失效
    使用无规氧化钛浆料制造纳米级氧化钛薄膜的方法和制造反应性纳米粒子氧化钛太阳能电池的方法

    公开(公告)号:KR1020010111379A

    公开(公告)日:2001-12-17

    申请号:KR1020000032002

    申请日:2000-06-10

    Inventor: 박남규 장순호

    Abstract: 본 발명은 나노입자 루타일(rutile) 산화티타늄(TiO
    2 )을 이용한 염료감응 태양전지 제조에 관한 것으로, 실온에서 사염화티타늄(TiCl
    4 )을 가수분해하여 루타일 구조의 산화티타늄 분말을 얻은 다음, 산화에틸렌고분자(poly ethylene oxide) 및 에틸렌글리콜고분자(poly ethylene glycol)가 혼합된 수용액에 재 분산시키고, 불소가 도핑된 투명 전도성 유리 기판에 코팅한 다음, 공기 중에서 열처리하여 10 ㎛ 내지 12㎛ 두께의 균열이 없는 루타일 산화티타늄 후막 필름을 제조하고, 루테늄계 염료분자가 용해되어 있는 용액 중에 열처리된 필름을 함침하여 염료분자가 산화물 표면에 흡착된 루타일 산화티타늄 전극을 제조한 다음, 열가소성 고분자를 이용하여 플라티늄(Pt) 박막 전극과 접합시킨 후, 모세관 현상을 이용하여 두 전극 사이에 요오드계 산화-환원 액체전해� ��을 주입하여 태양전지를 제조한다. 이에 따라 균열이 없는 나노입자 루타일 산화티타늄 후막필름을 염료감응 태양전지의 전극으로 사용하는 것이 가능하여 태양전지의 제조원가를 절감시킬 수 있다.

    에르븀첨가광섬유의 장파장대역을 이용한 2단 광증폭기
    13.
    发明公开
    에르븀첨가광섬유의 장파장대역을 이용한 2단 광증폭기 失效
    L-BAND ERBIUM DOPED FIBER AMPLIFIER(EDFA)

    公开(公告)号:KR1020010055935A

    公开(公告)日:2001-07-04

    申请号:KR1019990057271

    申请日:1999-12-13

    Abstract: PURPOSE: An L-band EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifier) is provided to be capable of securing a large gain by using an EDF length of the second amplification stage longer than that of the first amplification stage. CONSTITUTION: The first amplification stage(100) has the first EDF(102) of a predetermined length and a reverse-direction pump 980nm laser diode(103) in order to lower a noise figure of an input light of a long wavelength band, and it amplifies the input light. The second amplification stage(300) has the second EDF(303) of a predetermined length and a bidirectional pump 980nm laser diode(302) in order to adjust a gain magnitude, and it amplifies the primarily amplified input light. The length of the second EDF is ten to twentieth times as long as that of the first EDF. An isolator(200) is connected between the first and second amplification stages so as to isolate the first and second amplification stages.

    Abstract translation: 目的:提供L波段EDFA(掺铒光纤放大器),通过使用第二放大级的EDF长度比第一放大级长的EDF长度能够确保大的增益。 构成:为了降低长波长带的输入光的噪声系数,第一放大级(100)具有预定长度的第一EDF(102)和反向泵980nm激光二极管(103),并且 它放大输入光。 为了调整增益幅度,第二放大级(300)具有预定长度的第二EDF(303)和双向泵980nm激光二极管(302),并且它放大了主要被放大的输入光。 第二EDF的长度是第一EDF的长度的十到二十倍。 隔离器(200)连接在第一和第二放大级之间,以隔离第一和第二放大级。

    무바인더 및 고점도 나노 입자 산화물 페이스트를 이용한염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극 형성 방법
    15.
    发明公开
    무바인더 및 고점도 나노 입자 산화물 페이스트를 이용한염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극 형성 방법 失效
    使用无粘性和高粘度纳米氧化物粘土形成塑料型透明太阳能电池的纳米氧化物电极的方法

    公开(公告)号:KR1020060027569A

    公开(公告)日:2006-03-28

    申请号:KR1020040076426

    申请日:2004-09-23

    CPC classification number: H01G9/2031 Y02E10/542

    Abstract: 염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극 형성 방법을 제공한다. 본 발명은 산성 또는 염기성에서 분산이 잘되는 나노 입자 산화물 콜로이드 용액에 각각 염기성 수용액 및 산성 용액을 첨가하여 산-염기 반응에 의해 염 형태의 나노 입자 산화물 페이스트를 형성한다. 이어서, 상기 나노 입자 산화물 페이스트를 기판에 코팅한 후, 150℃ 이하의 저온에서 건조시켜 염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극을 형성한다. 이에 따라, 본 발명은 고분자를 첨가하지 않고도 점도가 높은 저온코팅용 나노 입자 산화물 페이스트를 산-염기 화학에 기초하여 제조할 수 있고, 이를 통하여 저온에서도 나노 입자 산화물 전극을 형성할 수 있다.

    레고형 염료감응 태양전지 모듈
    16.
    发明公开
    레고형 염료감응 태양전지 모듈 失效
    感光型太阳能电池的乐高型模块

    公开(公告)号:KR1020060012786A

    公开(公告)日:2006-02-09

    申请号:KR1020040061426

    申请日:2004-08-04

    CPC classification number: Y02E10/542 H01L31/05

    Abstract: 레고형 염료감응 태양전지 모듈을 제시한다. 본 발명에 따르면, 상호 대향되게 정렬 도입된 투명한 두 제1기판들, 제1기판들 사이에 제1기판들에 대해 어긋나게 겹쳐지게 도입되되 제1기판들에 비해 상대적으로 내밀어져 돌출된 철(凸)부를 이루고 철부에 대응되는 반대 방향에서 상대적으로 들이밀어져 제1기판 부분들이 상대적으로 돌출되어 요(凹)부를 이루게 하는 투명한 제2기판, 제1기판들 및 제2기판 사이에 공간을 제공하며 도입된 밀폐부들, 밀폐부들의 내측에 대향되는 제1기판들 또는 제2기판의 표면들 상에 각각 도입되는 투명한 두 전극들, 두 전극들에 각각 대향되게 도입된 투명한 두 염료감응 필름들, 염료감응 필름과 전극 사이에 도입된 전해질, 및 기판들과 염료감응 필름들 사이 및 상기 기판들과 상기 전극들 사이에 도입되되 밀폐부 외측으로 연장되는 투명한 전도성 필름들을 포함하는 태양전지 셀 블록을 단위 형태를 제시하고, 이러한 태양전지 단위 셀 블록 다수 개가 어느 한 셀 블록의 요부에 다른 한 셀 블록의 철부가 삽입되어 상호 전기적으로 연결되는 형태로 상호 체결된 모듈을 제시한다.
    태양전지, 태양전지모듈, 레고, 염료감응, 투명전극

    나노입자 산화물 태양전지 모듈 및 그 제조방법
    18.
    发明授权
    나노입자 산화물 태양전지 모듈 및 그 제조방법 失效
    纳米颗粒氧化物太阳能电池模块及其制造方法

    公开(公告)号:KR100497335B1

    公开(公告)日:2005-06-28

    申请号:KR1020020063560

    申请日:2002-10-17

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 본 발명은 태양전지를 직렬 및 병렬로 조립하여 모듈을 구성할 때 태양전지 사이의 간격을 최소화하여 전력 손실을 최소화하고, 연속 공정을 통해 제조할 수 있어 생산성을 향상시킬 수 있는 태양전지 모듈과 그 제조방법을 제공하기 위한 것으로, 이를 위해 본 발명은, 단일의 제1기판에 전기적으로 분리되어 배치되며, 제1극성을 갖는 복수의 제1투명전극; 상기 각 제1투명전극 상에 패터닝되어 배치된 복수의 제1전극; 단일의 제2기판에 전기적으로 분리되어 배치되며, 제2극성-상기 제2극성은 상기 제1극성과 상보적인 극성임-을 갖는 복수의 제2투명전극; 상기 제2투명전극 상에 패터닝되어 배치되며, 상기 제1전극에 각각 대응하여 대향된 복수의 제2전극; 상기 복수의 제1전극과 제2전극이 각각 소정 간격을 두고 평면적으로 오버랩되며, 상기 제1전극 및 상기 제2전극이 형성되지 않은 상기 제1투명전극과 상기 제2투명전극을 결합하고, 상기 제1전극과 상기 제2전극이 대향되는 영역을 밀폐시키는 결합/밀폐 수단; 및 상기 제1전극과 상기 제1전극에 대향하는 제2전극에 인접한 적어도 어느 하나의 제2전극을 전기적으로 서로 연결하는 전도선을 포함하는 태양전지 모듈을 제공한다.
    또한, 본 발명은 전술한 태양전지 모듈의 제조방법을 제공한다.

    이미다졸리움계 액체형 전해질을 포함하는 염료 감응 태양전지
    19.
    发明公开
    이미다졸리움계 액체형 전해질을 포함하는 염료 감응 태양전지 失效
    带有基于液氮的液体电解质的DYE敏感型太阳能电池,用于延长生命周期并提高能源转换效率

    公开(公告)号:KR1020050000876A

    公开(公告)日:2005-01-06

    申请号:KR1020030041461

    申请日:2003-06-25

    CPC classification number: H01G9/2031 H01G9/2004 Y02E10/542

    Abstract: PURPOSE: A dye sensitive solar cell is provided to prolong the lifetime and to improve energy conversion efficiency by using a 1,3-vinylalkylimidazolium iodide material capable of keeping itself in a liquid state at a room temperature or at a high temperature as an electrolyte. CONSTITUTION: A dye sensitive solar cell includes a semiconductor electrode(10), an opposite electrode(20) and a 1,3-vinylalkylimidazolium iodide based electrolyte. The 1,3-vinylalkylimidazolium iodide based electrolyte(30) is interposed between the semiconductor electrode and the opposite electrode.

    Abstract translation: 目的:提供一种染料敏感的太阳能电池,通过使用能够在室温或高温下保持液态的1,3-乙烯基烷基咪唑碘化物作为电解质来延长使用寿命并提高能量转换效率。 构成:染料敏感的太阳能电池包括半导体电极(10),相对电极(20)和基于1,3-乙烯基烷基咪唑碘化物的电解质。 该1,3-乙烯基烷基咪唑碘化物系电解质(30)插入在该半导体电极和相对电极之间。

    나노입자 산화물 태양전지 모듈 및 그 제조방법
    20.
    发明公开
    나노입자 산화물 태양전지 모듈 및 그 제조방법 失效
    纳米颗粒氧化物太阳能电池模块及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020040034912A

    公开(公告)日:2004-04-29

    申请号:KR1020020063560

    申请日:2002-10-17

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: PURPOSE: A nano-particle oxide solar cell module and a method for manufacturing the same are provided to minimize the power consumption and to improve the productivity by minimizing the distance between solar cells. CONSTITUTION: A plurality of first transparent electrode(22a) are formed on the first substrate(20). A plurality of first electrodes(23) are formed on the first transparent electrodes. A plurality of second transparent electrodes(22b) are formed on the second substrate(21). A plurality of second electrodes(24) are formed on the second transparent electrodes. A shield(25) is formed to couple the first transparent and second transparent electrode. A conductive line(27) connects the first electrode to the second electrode.

    Abstract translation: 目的:提供纳米颗粒氧化物太阳能电池模块及其制造方法,以最小化功率消耗并通过最小化太阳能电池之间的距离来提高生产率。 构成:在第一基板(20)上形成多个第一透明电极(22a)。 多个第一电极(23)形成在第一透明电极上。 在第二基板(21)上形成多个第二透明电极(22b)。 在第二透明电极上形成多个第二电极(24)。 形成屏蔽(25),以耦合第一透明和第二透明电极。 导线(27)将第一电极连接到第二电极。

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