유ㆍ무기 복합 태양전지 및 그 제조방법
    21.
    发明公开
    유ㆍ무기 복합 태양전지 및 그 제조방법 失效
    有机和无机复合太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020050072997A

    公开(公告)日:2005-07-13

    申请号:KR1020040001171

    申请日:2004-01-08

    CPC classification number: Y02E10/50 H01L31/04 H01L31/068

    Abstract: 본 발명의 제1 실시예에 따른 유ㆍ무기 복합 태양전지는, 복합 태양전지 구조체의 최하층에 마련되는 n-형 실리콘 기판; 상기 n-형 실리콘 기판 위에 도핑 및 적층 형성되며, 그 표면이 다공질 처리된 p-형 실리콘층; 상기 p-형 실리콘층 위에 적층 및 침지과정으로 형성되는 금속산화물/광감응제 층; 상기 적층 구조체의 최상부층에 위치되며, 그 하면부에는 상대전극이 형성되어 있는 유리기판; 및 상기 금속산화물/광감응제 층과 유리기판 사이에 충전되는 전해질을 포함하여 구성된다.
    이와 같은 본 발명에 의하면, 실리콘 태양전지와 염료감응형 전지의 각각의 장점을 살린 복합 구조로 구성되어 있으므로, 염료감응형 태양전지 부분을 이용하여 단파장광의 효율을, 그리고 실리콘 태양전지 부분을 이용하여 장파장광의 효율을 각각 증대시킬 수 있다. 그리고, 표면을 다공질 실리콘으로 형성함으로써 이산화티탄(TiO
    2 )과 염료와의 접촉 면적을 증가시켜 염료감응형 태양전지의 효율을 증대시킬 수 있을 뿐만이 아니라, 실리콘 표면에서의 반사율을 감소시킴으로써 실리콘 태양전지의 효율을 증대시킬 수 있다. 또한, 빛을 효율적으로 사용하여 태양전지의 온도 상승을 완화시킴으로써 염료감응형 태양전지의 수명을 증대시킬 수 있다.

    탄소나노튜브 마이크로볼의 제조방법, 이에 의해 제조된 탄소나노튜브 마이크로볼 및 이를 이용한 전극의 제조방법
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:KR1020110018735A

    公开(公告)日:2011-02-24

    申请号:KR1020090076347

    申请日:2009-08-18

    Abstract: PURPOSE: A producing method of a carbon nanotube micro-ball, and a producing method of an electrode using thereof are provided to easily control the electrochemical property of the electrode. CONSTITUTION: A producing method of a carbon nanotube micro-ball comprises the following steps: preparing a carbon nanotube solution by mixing carbon nanotubes, a solvent, and a binder; dispersing the carbon nanotube solution using ultrasonic waves, to obtain a carbon nanotube dispersed solution; and spray-drying the carbon nanotube dispersed solution, for producing the carbon nanotube micro-ball. The solvent is a mixture containing more than two elements selected from the group consisting of water, alcohol, benzene, toluene, pyridine, acetone, terahydrofuran, and dimethylformamide.

    Abstract translation: 目的:提供碳纳米管微球的制造方法及其使用的电极的制造方法,以容易地控制电极的电化学性质。 构成:碳纳米管微球的制造方法包括以下步骤:通过混合碳纳米管,溶剂和粘合剂来制备碳纳米管溶液; 使用超声波分散碳纳米管溶液,得到碳纳米管分散溶液; 并对碳纳米管分散液进行喷雾干燥,制造碳纳米管微球。 溶剂是含有多于两种选自水,醇,苯,甲苯,吡啶,丙酮,四氢呋喃和二甲基甲酰胺的元素的混合物。

    전해질 노출형 염료감응형 태양전지
    24.
    发明授权
    전해질 노출형 염료감응형 태양전지 失效
    电解质暴露的染料敏化太阳能电池

    公开(公告)号:KR100976250B1

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:KR1020080096565

    申请日:2008-10-01

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명은 염료감응형 태양전지에 관한 것으로서, 상,하부 기판과, 그 표면에 형성된 도전성 투명전극과, 상부 도전성 투명전극 위에 형성된 염료가 흡착된 반도체전극, 하부 도전성 투명전극 위에 형성된 촉매역할의 상대전극과, 그 사이에 충전된 전해질과, 상하부 도전성 투명전극 위에 형성된 금속그리드, 상기 금속그리드를 보호하기 위한 보호층으로 구성된 염료감응형 태양전지에 있어서, 상기 보호층은 상기 금속그리드와는 다른 종류의 금속으로 이루어진 박막 형태의 금속보호막으로 형성되어 상부 및 하부 금속그리드 상층에 각각 형성되어, 상기 금속보호막을 포함하는 금속그리드가 전해질에 노출되어 형성되는 것을 특징으로 하는 전해질 노출형 염료감응형 태양전지를 기술적 요지로 한다. 이에 의해 전해질로부터 금속그리드를 보호하는 보호층을 박막 형태의 금속보호막으로 제작하여 한 번의 전해질 주입으로 대면적의 태양전지 제조가 가능하여 공정의 단순화를 통한 비용을 절감시키면서, 전해질로부터 완벽하게 금속그리드가 실링이 되어 태양전지의 불량률을 최소화하면서, 기존의 태양전지와 유사한 성능을 낼 수 있는 이점이 있다.
    염료감응형 태양전지 금속그리드 전해질 부식

    유계 탄소나노튜브 페이스트 조성물과 이를 이용한 유계탄소나노튜브 전극 및 그 제조방법, 그리고 그 유계탄소나노튜브 전극을 이용한 염료감응형 태양전지
    25.
    发明授权
    유계 탄소나노튜브 페이스트 조성물과 이를 이용한 유계탄소나노튜브 전극 및 그 제조방법, 그리고 그 유계탄소나노튜브 전극을 이용한 염료감응형 태양전지 失效
    基于油的碳纳米管糊剂组合物和此,使用油性碳纳米管电极及其制造的方法,和使用碳纳米管电极的基于油的染料敏化太阳能电池

    公开(公告)号:KR100928219B1

    公开(公告)日:2009-11-25

    申请号:KR1020060088790

    申请日:2006-09-14

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명은 유기용매 및 유기결합제에 분산된 탄소나노튜브 조성물 및 이의 응용에 관한 것으로서, 상기 유기용매 100중량부에 대해 1~20중량부의 탄소나노튜브와, 상기 탄소나노튜브 100중량부에 대해 0.01~50중량부의 TiO
    2 나노입자를 포함하는 충진제와, 상기 유기용매 100중량부에 대해 0.5~50중량부의 유기결합제를 포함하여 이루어진 유계 탄소나노튜브 페이스트 조성물 및 이를 이용한 유계 탄소나노튜브 전극 및 그 제조방법, 그리고 그 유계 탄소나노튜브 전극을 이용한 염료감응형 태양전지를 기술적 요지로 한다. 이에 따라 유기용매 및 유기결합제에 분산된 탄소나노튜브를 이용하여 유계 탄소나노튜브 페이스트를 제공하고 이러한 유계 탄소나노튜브 페이스트를 이용하여 물성이 안정적으로 유지되면서 전기전도도 및 기판과의 접착력이 우수한 유계 탄소나노튜브 전극을 제공하며, 또한 상기 유계 탄소나노튜브 페이스트에 의한 유계 탄소나노튜브 전극의 제조시 극성 또는 비극성의 다양한 기판에도 우수한 접착력을 보이므로써, 그 활용분야가 매우 다양할 것으로 기대되고 있다.
    유계 수계 탄소나노튜브 전기전도도 TiO2 상대전극 염료감응 태양전지 기판

    Abstract translation: 本发明是在0.01对的范围内,和1〜20质量份,基于100重量份的所述有机溶剂的重量的碳纳米管,100重量份的碳纳米管涉及分散在有机溶剂和有机粘合剂的碳纳米管组合物及其应用, 向50重量份的TiO

    복수의 광감응층을 갖는 광감응형 태양전지 및 그 제조방법
    27.
    发明授权
    복수의 광감응층을 갖는 광감응형 태양전지 및 그 제조방법 失效
    具有多个光敏层的光敏太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR100624764B1

    公开(公告)日:2006-09-20

    申请号:KR1020040048352

    申请日:2004-06-25

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명에 따른 복수의 광감응층을 갖는 광감응형 태양전지는, 2개의 광감응형 태양전지 구조체를 적층 결합하여 하나의 복합구조의 광감응형 태양전지 구조체로 형성한 것으로서, 몸체의 중심부에는 그 상,하면부에 입사되는 태양광 중의 가시광선 영역에 대한 광감응능의 향상을 위한 상,하부 광감응층이 각각 형성되어 있는 중심부 투명전도성막 구조체가 위치하고, 그 구조체의 상부에는 입사광의 광증배를 광증배막이 형성되어 있는 상부 광감응형 태양전지 구조체가 위치하며, 상기 중심부 투명전도성막 구조체의 하부에는 광감응층에의 태양광의 집적을 위한 금속반사막이 형성되어 있는 하부 광감응형 태양전지 구조체가 위치한다.
    이와 같은 본 발명에 의하면, 투명도가 높고 단파장에서 효율적인 광감응형 태양전지를 상부 전지로 하고, 금속반사막이 마련되어 있어 장파장에 효과적인 광감응형 태양전지를 하부 전지로 하는 2중 적층 구조의 광감응형 태양전지를 구성함으로써 광변환효율을 높이고 셀단가가 낮아 경제성이 있는 광감응형 태양전지의 제공을 가능하게 한다.
    태양전지, 광감응형

    탄소나노튜브 마이크로볼의 제조방법, 이에 의해 제조된 탄소나노튜브 마이크로볼 및 이를 이용한 전극의 제조방법
    28.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101198307B1

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:KR1020090076347

    申请日:2009-08-18

    Abstract: 본 발명은 탄소나노튜브를 이용한 마이크로볼을 제조하고 이로부터 전극을 제조하기 위한 방법에 관한 것으로서, 탄소나노튜브와 용매 및 바인더를 혼합하여 탄소나노튜브 용액을 제조하는 제1단계와; 상기 탄소나노튜브 용액을 초음파 분산시켜 탄소나노튜브 분산액을 제조하는 제2단계와; 상기 탄소나노튜브 분산액을 분무 건조하여 탄소나노튜브 마이크로볼을 제조하는 제3단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 탄소나노튜브 마이크로볼의 제조방법, 이에 의해 제조된 탄소나노튜브 마이크로볼 및 상기 탄소나노튜브 마이크로볼을 이용한 투명 전기화학 전극의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라 탄소나노튜브 분산액을 분무 건조하여 마이크로볼로 제작하고, 이를 기판 상면에 코팅하여 전극으로 제작하여 탄소나노튜브의 분산도를 향상시키고, 전극의 투명도 및 기타 전기 화학적 특성의 조절이 용이한 이점이 있다.
    탄소나노튜브 마이크로볼 분무건조 투명 페이스트 전극

    전기화학 장치의 전극용 탄소나노튜브 소재 및 전기화학 장치의 전극용 탄소나노튜브 소재의 제조 방법
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101099661B1

    公开(公告)日:2011-12-30

    申请号:KR1020090076335

    申请日:2009-08-18

    Abstract: 본 발명은 전기화학 장치의 전극용 탄소나노튜브 소재 및 상기 탄소나노튜브 소재의 제조 방법에 관한 것으로서, 특히 전기화학 장치의 전극으로 사용되는 탄소나노튜브 소재에 있어서, 상기 탄소나노튜브는 탄소나노튜브를 구성하는 그라핀면에 꺾임이 있으면서 꺾임 지점 사이에서는 직선의 배열을 유지하고 있는 것을 특징으로 하는 전기화학 장치의 전극용 탄소나노튜브 소재 및 기 제조된 탄소나노튜브를 개질하는 방법에 의한 상기 전기화학 장치의 전극용 탄소나노튜브 소재의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라 탄소나노튜브의 그라핀면에 꺾임이 있으면서 꺾임 지점 사이에서는 직선의 배열이 형성되도록 하여 염료감응형 태양전지를 포함하는 전기화학 장치의 전극에 적합한 전극 반응 효율이 높은 탄소나노튜브 소재를 제공하며, 또한, 이미 제조된 탄소나노튜브를 개질하는 방법에 의해 제조되므로, 대량으로 제조할 수 있고, 기판이나 바인더 및 용매 등 전극을 제조하는 공정 단계에 제약이 없기 때문에 전극을 제조하는 과정에서 경제적이면서 용이하게 제조할 수 있는 이점이 있다.
    탄소나노튜브 전기화학 전극 그라핀 저항 촉매 열처리 개질

    알칼리 금속을 포함하지 않는 전해질을 사용한 염료감응 태양전지
    30.
    发明授权
    알칼리 금속을 포함하지 않는 전해질을 사용한 염료감응 태양전지 失效
    染料敏化太阳能电池,包括不含碱金属盐的电解质

    公开(公告)号:KR101091198B1

    公开(公告)日:2011-12-09

    申请号:KR1020090132111

    申请日:2009-12-28

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 본발명은염료감응태양전지에관한것으로서, 촉매제로탄노나노튜브막을포함하여이루어진상대전극과, 염료분자와다공성반도체산화물을포함하여이루어진광전극과, 상기두 전극사이에충전된전해질을포함하여이루어진염료감응태양전지에있어서, 상기전해질은산화-환원쌍으로요오드이온(I/I)이포함된것으로, 상기요오드이온과결합된염(salt)으로알칼리금속은포함하지않는것을특징으로하는알칼리금속을포함하지않는전해질을사용한염료감응태양전지를기술적요지로한다. 이에의해상기탄소나노튜브막을염료감응태양전지에촉매제로사용하는경우전해질의구성성분중 알칼리금속을포함한성분을제거함으로써염료감응태양전지의에너지변환효율및 내구수명을증가시킬수 있는장점이있어, 탄소나노튜브막을적용함으로써고가의기존백금촉매전극을효과적으로대체할수 있을것으로기대된다.

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