태양전지 모듈용 고방열 백시트와 이의 제조방법 및 이를 포함하는 태양전지 모듈
    23.
    发明公开
    태양전지 모듈용 고방열 백시트와 이의 제조방법 및 이를 포함하는 태양전지 모듈 审中-实审
    用于光伏模块的高热辐射背板,其制备方法和包括其的光伏模块

    公开(公告)号:KR1020160097058A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:KR1020150018890

    申请日:2015-02-06

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521 H01L31/049 H01L31/024 H01L31/18

    Abstract: 금속층, 상기금속층의하부표면위에형성된제1 보론나이트라이드(BN) 층, 및상기금속층의상부표면위에형성된제2 보론나이트라이드(BN) 층을포함하는방열층; 상기방열층의일 표면상에형성된보호층; 및상기방열층과상기보호층을부착하는접착제층을포함하는태양전지모듈용백시트와이의제조방법및 이를포함하는태양전지모듈이제공된다. 본원발명에따른태양전지모듈용백시트는방열특성이우수하여태양광직사에의한가열및 광전변환시발생하는폐열로인한태양전지모듈의성능저하를효과적으로방지할수 있으며내구성이우수하고간편한공정으로제조될수 있다.

    Abstract translation: 提供了一种用于光伏组件的高热辐射背板,其制造方法和包括该光伏组件的光伏组件。 高散热背板包括:包括金属层的热辐射层,形成在金属层的下表面上的第一氮化硼(BN)层和形成在金属层的下表面上的第二氮化硼(BN)层, 金属层; 形成在所述散热层的表面上的保护层; 以及将热辐射层粘合到保护层的粘合剂层。 根据本发明的用于光伏组件的高散热背板具有优异的散热性能,以有效防止由于直接阳光和由光电转换产生的废热引起的加热导致的光伏组件的性能劣化,具有优异的耐久性,以及 可以以简单的方法制造。

    탄소나노튜브 기반 하이브리드 방열시트 및 그 제조방법
    24.
    发明公开
    탄소나노튜브 기반 하이브리드 방열시트 및 그 제조방법 有权
    基于碳纳米管的混合热辐射片及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160095519A

    公开(公告)日:2016-08-11

    申请号:KR1020150016891

    申请日:2015-02-03

    CPC classification number: H01L23/373 H05K7/20472

    Abstract: 본발명은방열시트에관한것으로, 상세하게는탄소나노튜브(carbon nanotube; CNT)와그라파이트(graphite) 또는금속입자를혼합하여방열특성을개선하는유연성을갖는하이브리드방열시트및 이를포함하는폴리머복합체와그 제조방법에관한것이다.

    Abstract translation: 散热片及其制造方法技术领域本发明涉及散热片,更具体地说,涉及混合散热片,包含该散热片的聚合物复合物及其制造方法。 散热片混合碳纳米管(CNT)和石墨或金属颗粒以改善热辐射特征以获得柔性。

    코어-다중쉘 구조의 이중 발광 나노형광체와 그 합성 방법 및 그를 포함하는 투명 폴리머 복합체
    25.
    发明授权
    코어-다중쉘 구조의 이중 발광 나노형광체와 그 합성 방법 및 그를 포함하는 투명 폴리머 복합체 有权
    具有核 - 多层结构的双模式发射纳米磷和其合成方法和包含纳米磷的透明聚合物复合材料

    公开(公告)号:KR101646675B1

    公开(公告)日:2016-08-09

    申请号:KR1020150103855

    申请日:2015-07-22

    Abstract: 본발명은 Yb, Er으로공부활된 (co-doped) 불화물계제1화합물을포함하는업컨버젼코어나노입자; 상기코어나노입자를감싸며 Ce, Tb로공부활된불화물계제2화합물을포함하는다운컨버젼발광쉘; 및상기발광쉘을감싸며불화물계제3화합물을포함하는결정질쉘을포함하는코어-멀티쉘구조의나노형광체및 그제조방법에관한것이다. 본발명은또한본 발명의상기코어-멀티쉘구조의나노형광체를포함하는폴리머복합체, 조영제및 위조방지코드에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及具有核 - 多壳结构的纳米荧光体,其包括:含有与Yb 3+和Er 3+共掺的第一氟化物基化合物的上转换核心纳米颗粒; 含有与Ce 3+和Tb 3+共同掺杂的第二种氟化物基化合物的下转换发光壳; 以及包含围绕发光壳的第三氟化物基化合物的结晶壳。 本发明还涉及其制备方法。 此外,本发明涉及包含具有核 - 多壳结构的纳米荧光体的聚合物复合材料,造影剂和防伪代码。

    멜라민을 이용하여 제조된 질화알루미늄 나노분말 및 그제조방법
    29.
    发明公开
    멜라민을 이용하여 제조된 질화알루미늄 나노분말 및 그제조방법 失效
    使用梅林制备的氮化铝纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020080065159A

    公开(公告)日:2008-07-11

    申请号:KR1020070002203

    申请日:2007-01-08

    CPC classification number: C01B21/0726 B01J12/005 C01P2004/64 C04B35/581

    Abstract: Aluminum nitride nanopowders prepared by adding melamine and a preparation method of the aluminum nitride nanopowders are provided to synthesize aluminum nitride nanopowders which are more efficient in solving non-economic efficiencies such as high reaction temperatures and long reaction times that are problems of an existing synthetic method. A preparation method of an aluminum nitride nanopowder comprises: a first step of mixing a boehmite(AlOOH) powder, a carbon-containing powder, and a powder containing carbon and nitrogen; a second step of charging the mixed powder into a furnace; a third step of primarily heating the furnace under a hydrogen gas or nitrogen-containing gas atmosphere, thereby decomposing the boehmite powder to form aluminum oxide(Al2O3) that is reducible at low temperatures as an intermediate; and a fourth step of secondly heating the furnace at a temperature higher than that in the first heating process under an ammonia gas or nitrogen gas atmosphere, thereby reacting the intermediate with a carbon component and a nitrogen component to reduce the intermediate and nitride aluminum at the same time. The preparation method further comprises the step of maintaining temperature of the resulting material at a final process temperature for 1 to 5 hours after performing the second heating process of the fourth step. Further, a mixing ratio of the boehmite(AlOOH) powder, the powder containing carbon and nitrogen and the carbon-containing powder is 1.00:0.36:0.20 to 1.00:5.35:3.00.

    Abstract translation: 提供通过加入三聚氰胺制备的氮化铝纳米粉末和氮化铝纳米粉末的制备方法来合成氮化铝纳米粉末,这些氮化铝纳米粉末在解决诸如高反应温度和长反应时间等非经济效率方面更为有效,这是现有合成方法的问题 。 氮化铝纳米粉末的制备方法包括:将勃姆石(AlOOH)粉末,含碳粉末和含有碳和氮的粉末混合的第一步骤; 将混合粉末装入炉中的第二步骤; 在氢气或含氮气体气氛下主要加热炉的第三步骤,从而分解勃姆石粉末以形成可在低温下作为中间体还原的氧化铝(Al2O3); 以及第四步骤,在氨气或氮气气氛下,以高于第一加热过程的温度第二次加热炉,由此使中间体与碳组分和氮组分反应,以使中间体和氮化铝在 同时。 制备方法还包括在进行第四步骤的第二加热处理之后,将所得材料的温度保持在最终工艺温度1至5小时的步骤。 此外,勃姆石(AlOOH)粉末,含有碳和氮的粉末和含碳粉末的混合比为1.00:0.36:0.20至1.00:5.35:3.00。

    탄소소재층을 포함하는 염료감응 태양전지용 상대전극 및이의 제조방법
    30.
    发明公开
    탄소소재층을 포함하는 염료감응 태양전지용 상대전극 및이의 제조방법 有权
    用于透明光电池的计数器电极装备的碳化合物层及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020080033764A

    公开(公告)日:2008-04-17

    申请号:KR1020060099903

    申请日:2006-10-13

    Abstract: A counter electrode having carbon compound layer for dye-sensitized photovoltaic cell and a method for manufacturing the same are provided to reduce a manufacturing cost and improve durability by forming the counter electrode using an adhesion layer and the carbon compound layer. A dye-sensitized photovoltaic cell comprises an optical electrode(10), a counter electrode(20) located to be faced to the optical electrode, an electrolyte(30). The counter electrode is formed by stacking the adhesion layer and a carbon compound layer(23) sequentially on a conductive substrate(21) for the counter electrode. The electrolyte is distributed uniformly within a metal oxide nano particle layer(12) as a porous film in a space between the optical electrode and the counter electrode.

    Abstract translation: 提供了具有用于染料敏化光伏电池的碳化合物层的对电极及其制造方法,通过使用粘合层和碳化合物层形成对电极来降低制造成本并提高耐久性。 染料敏化光伏电池包括光电极(10),与电极相对的相对电极(20),电解质(30)。 相对电极通过在对置电极的导电性基板(21)上依次堆叠粘合层和碳化合物层(23)而形成。 在光电极和对电极之间的空间中,电解质均匀地分布在作为多孔膜的金属氧化物纳米粒子层(12)内。

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