금속 산화물 나노섬유, 나노막대 및 코팅층을 광전극으로 포함하는 페로브스카이트 태양전지 및 이의 제조방법

    公开(公告)号:KR1020170051673A

    公开(公告)日:2017-05-12

    申请号:KR1020150151793

    申请日:2015-10-30

    Abstract: 본발명은금속산화물나노섬유, 나노막대및 코팅층을광전극으로포함하는페로브스카이트태양전지및 이의제조방법에관한것으로써, 상세하게는제1전극, 차단층, 광전극, 페로브스카이트광활성층, 정공전달층및 제2전극을포함하며, 상기광전극은, 금속산화물나노섬유, 상기금속산화물나노섬유표면에형성된금속산화물나노막대및, 상기나노섬유및 나노막대표면에형성된금속산화물코팅층을포함하며, 상기코팅층은 30 내지 70 nm의두께로코팅되는것을특징으로하는, 페로브스카이트태양전지를제공한다. 본발명의페로브스카이트태양전지는, 금속산화물나노섬유, 나노막대및 코팅층을광전극으로써포함하며, 상기의광전극은높은비표면적을갖는동시에여기된전하들의재결합을억제하며, 보다쉽게이동할수 있기때문에, 기존의수많은계면을가지는나노입자를포함하는광전극보다전하수집이용이하다. 또한, 나노섬유및 나노막대의빈 공극으로인해광흡수층의코팅이용이하여계면접촉을향상시킬수 있어광전변환효율을향상시킬수 있다.

    3차원 P-N접합구조 태양전지 및 이의 제조방법
    32.
    发明授权
    3차원 P-N접합구조 태양전지 및 이의 제조방법 有权
    3 P-N二维P-N结太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:KR101674399B1

    公开(公告)日:2016-11-10

    申请号:KR1020140097247

    申请日:2014-07-30

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 본발명은상면에배면전극이코팅된기판; 상기배면전극의상면에형성된 3차원다공성구조의 P형반도체박막; 상기 3차원다공성 P형반도체박막표면에코팅되어형성된 N형버퍼층; 및상기 N형버퍼층이형성된 3차원다공성 P형반도체박막상부로형성되는투명전극;을포함하는 3차원 P-N 접합구조태양전지에관한것이다. 본발명의태양전지는 3차원구조의광활성박막을포함하는 P-N 접합태양전지로써, 3차원구조의 P형반도체박막의표면으로 N형의버퍼층을형성시킴에따라종래의 CZTS 태양전지보다더욱향상된광전변환효율을나타낼수 있다. 또한, 그제조방법에있어서도, 용액공정과같은저비용공정을통해간단히제조할수 있는바제조비용면에서도경제적인이득이있는장점이있다.

    태양전지 광흡수층 제조방법 및 이에 따라 제조되는 태양전지 광흡수층
    33.
    发明授权
    태양전지 광흡수층 제조방법 및 이에 따라 제조되는 태양전지 광흡수층 有权
    由此制造太阳能电池和太阳能电池的光吸收层的光吸收层的方法

    公开(公告)号:KR101653184B1

    公开(公告)日:2016-09-02

    申请号:KR1020140154358

    申请日:2014-11-07

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 본발명은태양전지광흡수층제조방법및 이에따라제조되는태양전지광흡수층에관한것으로, 상세하게는안티모니, 주석, 황및 셀레늄으로이루어진군으로부터선택된 1종이상의전구체용액을기판에스핀코팅하여코팅막을제조하되, 안티모니및 주석대 황및 셀레늄전구체의몰비는 1:1 내지 1:6인것을특징으로하는단계(단계 1); 상기단계 1의코팅막을열처리하는단계(단계 2);를포함하는태양전지광흡수층제조방법에관한것이다. 본발명에따른태양전지광흡수층의제조방법에따르면, 종래의용액성장법(CBD)을사용하는경우장시간저온반응을한 것과달리, 스핀코팅으로제조하기때문에공정시간이짧고대면적코팅이가능하다. 나아가, 특정함량의전구체용액을사용함으로써우수한모폴로지를갖는광흡수층을제조할수 있다.

    전지용 코팅액 슬러리 제조방법
    34.
    发明公开
    전지용 코팅액 슬러리 제조방법 有权
    电解溶液浆的制造方法

    公开(公告)号:KR1020160090468A

    公开(公告)日:2016-08-01

    申请号:KR1020150010214

    申请日:2015-01-21

    CPC classification number: H01M2/1686

    Abstract: 본발명은바인더, 분산제및 습윤제를수용매상에서그라인딩볼이포함된볼 밀믹서를이용하여 10 내지 60분동안교반후 고분자컴파운드용액을제조하는단계; 상기고분자컴파운드용액과별도로, 플래니터리믹서를이용하여수용매상에서점도조절제를첨가하고 10 내지 60분동안교반후 점도조절제용액을제조하는단계; 상기점도조절제용액에알루미나세라믹입자를첨가하고볼 밀믹서를이용하여 40 내지 120분동안교반후 세라믹용액을제조하는단계; 상기고분자컴파운드용액과세라믹용액을볼 밀믹서를이용하여 10 내지 60분동안교반후 코팅액슬러리를제조하는단계; 상기코팅액슬러리에포함된그라인딩볼을코팅액슬러리로부터분리하는단계; 및볼 밀믹서의공전속도를순차적으로감소시키는슬로우믹싱(Slow mixing) 단계;를포함하는전지용코팅액슬러리제조방법에관한것이다. 본발명에따르면공정에용이한점도조절방법으로공정의효율성증대하고, 분산성이우수한코팅액슬러리를제조함으로써제품력을상승시키며, 우수한저장성확보를통해보관을용이하게하는전지용코팅액슬러리제조방법을제공할수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种制备电池用涂料液体浆料的方法。 制备电池用涂料液体的方法包括:使用包括研磨球的球磨机搅拌粘合剂的分散剂和润湿剂在溶剂中搅拌10-60分钟制备高分子化合物溶液的步骤; 使用行星式混合机将粘度控制剂添加到溶剂中的步骤,将混合物搅拌10〜60分钟,分别从高分子化合物溶液中制备粘度调节剂溶液; 将氧化铝陶瓷颗粒添加到粘度控制剂溶液中,使用球磨机混合机将混合物搅拌40-120分钟,制备陶瓷溶液; 使用球磨机混合机将聚合物化合物溶液和陶瓷溶液一起搅拌10-60分钟以制备涂布液体浆料的步骤; 将涂布液体浆料中包含的研磨球与涂布液体浆料分离的步骤; 以及顺序地降低球磨机混合器的转速的缓慢混合步骤。 根据本发明,制备电池用涂布液体的方法能够提高使用能够容易地进行的粘度控制方法的处理效率,制备具有优异分散性的涂布液体浆料以提高产品质量,并且使得 通过确保优异的储存性容易储存。

    광수확능력이 향상된 전고상 광 감응 태양전지 및 이의 제조방법
    35.
    发明授权
    광수확능력이 향상된 전고상 광 감응 태양전지 및 이의 제조방법 有权
    具有改善的光捕获能力的固态光敏太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:KR101467991B1

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:KR1020120127458

    申请日:2012-11-12

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 본발명은광수확능력이향상된전고상광 감응태양전지및 이의제조방법에관한것으로, 상세하게는투명기판, 투명전극및 반도체산화물층이순차적으로적층되고, 상기반도체산화물층에흡착된광 감응제를포함하는광 전극부; 상대전극부; 및상기광 전극부및 상기상대전극부사이에구비되되, 상기상대전극부와의접합면에패턴이형성된홀 전도체;를포함하는전고상광 감응형태양전지를제공한다. 본발명에따른전고상광 감응형태양전지는패터닝된홀 전도체를포함함에따라광 수득률향상및 전해질과전극의접촉면적증가로인한저항감소로인하여광전변환효율을향상시킬수 있으며, 종래의전고상광 감응형태양전지보다더욱고 효율의광 감응태양전지를제공할수 있는효과가있다.

    광 감응 태양전지용 전해액 및 이를 포함하는 광 감응 태양전지
    36.
    发明授权
    광 감응 태양전지용 전해액 및 이를 포함하는 광 감응 태양전지 有权
    用于光敏太阳能电池的电解质和包含其的光敏太阳能电池

    公开(公告)号:KR101461095B1

    公开(公告)日:2014-11-14

    申请号:KR1020120127459

    申请日:2012-11-12

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명은 광 감응 태양전지용 전해액 및 이를 포함하는 광 감응 태양전지에 관한 것으로, 상세하게는 유기용매; 산화-환원 유도체; 이온성 액체; 및 광 감응제;를 포함하는 광 감응 태양전지용 전해액을 제공한다.
    본 발명에 따른 태양전지용 전해액은 광 감응 태양전지에 적용되어 높은 신뢰성을 제공할 수 있으며, 특히 본 발명에 따른 전해액을 이용함으로써 시간이 경과하더라도 화학적 평형을 유지할 수 있어 광 감응제가 탈착되는 것을 방지할 수 있어 종래의 광 감응 태양전지에 비해 높은 신뢰성을 갖는 광 감응 태양전지를 제공할 수 있다.

    전자파를 이용한 화합물 박막 태양전지용 버퍼층 제조 방법
    37.
    发明公开
    전자파를 이용한 화합물 박막 태양전지용 버퍼층 제조 방법 无效
    使用电磁波的薄膜太阳能电池缓冲层的制造方法

    公开(公告)号:KR1020140061618A

    公开(公告)日:2014-05-22

    申请号:KR1020120128288

    申请日:2012-11-13

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521 H01L31/042 H01L31/06 H01L31/18

    Abstract: The present invention relates to a method of manufacturing a buffer layer for a compound thin film solar cell using electromagnetic waves. The method deposits the buffer layer by using a dielectric heating method of electromagnetic waves instead of a transferring method using a constant temperature chamber, which is a heat source supply method of a conventional chemical deposition method. As a result, the method can reduce the process time by raising the temperature of the solution inside a chemical chamber uniformly and rapidly and rapidly deposit a thin film of high quality by uniformly providing the heat source on a substrate to be deposited.

    Abstract translation: 本发明涉及使用电磁波制造复合薄膜太阳能电池的缓冲层的方法。 该方法通过使用电磁波的介电加热方法来沉积缓冲层,而不是使用作为常规化学沉积方法的热源供给方法的恒温室的转印方法。 结果,该方法可以通过在待沉积的基板上均匀地提供热源来均匀快速地提高化学室内的溶液的温度并快速且快速地沉积高质量的薄膜来缩短处理时间。

    광증폭 소자용 코어용액 조성물
    39.
    发明公开
    광증폭 소자용 코어용액 조성물 有权
    用于光放大器的核心解决方案的配方

    公开(公告)号:KR1020130116649A

    公开(公告)日:2013-10-24

    申请号:KR1020120039235

    申请日:2012-04-16

    CPC classification number: H01S3/0637 H01S3/06716 H01S3/1628 H01S3/302

    Abstract: PURPOSE: A core solution composition for optical amplifier is provided to effectively increase density inversion than to directly excite erbium ions, thereby improving greatly the optical amplification efficiency of optical amplifiers. CONSTITUTION: An optical amplification device has a structure that a substrate (10), a bottom cladding layer (20), a core layer (30), and a top cladding layer (40) are laminated. The bottom cladding layer is formed by coating a bottom cladding solution on the substrate and hardening the bottom cladding solution. The core layer is manufactured through core patterning using a core solution. The top cladding layer is formed using the solution used for the formation of the bottom cladding layer in the same method. [Reference numerals] (30) Core; (AA) Erbium; (BB) Fluorescent dye

    Abstract translation: 目的:提供光放大器的核心解决方案,以有效增加密度倒置比直接激发铒离子,从而大大提高光放大器的光放大效率。 构成:光放大装置具有层叠基板(10),下包层(20),芯层(30)和顶覆层(40)的结构。 底部包层通过在基底上涂覆底部包层溶液并硬化底部包层溶液而形成。 芯层通过使用芯溶液的芯图案化制造。 使用用于形成底部包层的溶液以相同的方法形成顶部覆层。 (30)芯; (AA)铒; (BB)荧光染料

    박막 태양전지 광흡수층의 제조방법 및 이를 포함하는 박막 태양전지
    40.
    发明公开
    박막 태양전지 광흡수층의 제조방법 및 이를 포함하는 박막 태양전지 无效
    吸收层和薄膜太阳能电池薄膜的制造方法

    公开(公告)号:KR1020130054800A

    公开(公告)日:2013-05-27

    申请号:KR1020110120398

    申请日:2011-11-17

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521 H01L31/0445 H01L31/18

    Abstract: PURPOSE: A method for manufacturing the light absorption layer of a thin film solar cell and the thin film solar cell are provided to improve crystallization by manufacturing an ink composite by using an amine-based and a thiol based solvent. CONSTITUTION: An ink composite is manufactured by mixing a solvent including amine or thiol(S200). Nanoparticles of I-III-VI2 group or I-II-IV-VI group are mixed with the ink composite(S210). An ink mixed with the nanoparticles is coated on a base(S220). A thermal process is performed on the coated ink to form a light absorption layer(S230). The thermal process is carried out under selenium or sulfur atmosphere. [Reference numerals] (S200) Manufacture a solvent for nanoparticles and an ink composite; (S210) Manufacture ink with the nanoparticles; (S220) Coat the ink on a base; (S230) Manufacture a light absorption layer by a thermal process

    Abstract translation: 目的:提供一种制造薄膜太阳能电池和薄膜太阳能电池的光吸收层的方法,以通过使用胺基和硫醇基溶剂制造油墨复合材料来改善结晶。 构成:通过混合包括胺或硫醇的溶剂(S200)制备油墨复合材料。 将I-III-VI2族或I-II-IV-VI族的纳米颗粒与油墨复合物混合(S210)。 将与纳米颗粒混合的油墨涂覆在基材(S220)上。 对涂布的油墨进行热处理以形成光吸收层(S230)。 热处理在硒或硫气氛下进行。 (参考号)(S200)制造纳米粒子用溶剂和油墨复合体; (S210)用纳米颗粒制造墨水; (S220)将油墨涂在基材上; (S230)通过热处理制造光吸收层

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