Abstract:
본 발명은 잉크젯 프린팅 공정을 이용한 염료감응 태양전지의 전극 제조방법 및 이에 따른 전극을 가지는 염료감응 태양전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 잉크젯 프린팅 공정을 이용하여 보다 얇은 두께의 금속전극을 형성하고 이 금속전극을 보호할 수 있는 투명 전도성 막을 코팅한 염료감응 태양전지 모듈의 전극을 제조하는 방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은 투명기판 혹은 전도성 막의 코팅 성능 향상을 위한 베리어 막을 증착시킨 투명기판 위에 나노 금속 분말을 함유한 잉크용액을 젯팅하여 금속전극을 형성하는 단계; 상기 금속전극을 형성한 투명기판 위에 금속전극을 액상 전해질로부터 보호할 수 있는 투명 전도성 막을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 잉크젯 프린팅 공정을 이용한 염료감응 태양전지의 전극 제조방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing a conductive substrate for a photoelectric conversion element is provided to improve durability by completely protecting a metal grid through a transparent conduction layer. CONSTITUTION: A substrate for an electrode(30) of a predetermined shape is molded by using glass solution. A metal grid(32) is inserted into the substrate for the electrode in order to accomplish a flat plate structure without an uneven part. The substrate for the electrode is transparently hardened. A metal grid part which is projected to the surface of the substrate for the electrode is cut as same height with the substrate for the electrode. A transparent conduction layer is coated on the surface of the metal grid and the substrate for the electrode.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an electrode of a dye-sensitized solar cell and the dye-sensitized solar cell including the electrode manufactured by the same are provided to form a thin metal electrode on a transparent substrate by using an inkjet printing process. CONSTITUTION: A barrier layer is deposited on a transparent substrate to improve coating performance of a transparent conductive layer. A metal electrode is formed by spraying ink solutions with nano metal powder on the transparent substrate. A transparent conductive layer is formed on the transparent substrate with the metal electrode. The transparent conductive layer protects the metal electrode from an electrolyte. The metal electrode has a width of 50 to 300 um and a thickness of 500 to 600 nm.
Abstract:
PURPOSE: A method fro manufacturing a flexible organic thin film solar cell processed with ion beams and a solar cell manufactured by the same are provided to reduce process costs by forming a nano pattern on a substrate with an ion beam process. CONSTITUTION: A nano pattern with an uneven structure is formed by radiating ion beams on the surface of a flexible plastic film substrate(11). A lower electrode layer(12), a photoactive layer(14), and an upper electrode layer(15) are successively laminated. The lower electrode layer has the thickness of a nano scale on the nano pattern of the substrate. The photoactive layer performs photoelectric conversion. A donor and an acceptor form a nano pattern and a bulk hetero junction structure in the photoactive layer.
Abstract:
본 발명은 탄산칼슘 나노캡슬(nano-capsule) 충전제와 그 제조방법 및 이를 포함하는 플라스틱 수지 조성물에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로 설명을 하면, 일반적으로 플라스틱 제조시 충전제로서 사용되는 탄산칼슘의 플라스틱 매트릭스 내 분산성을 향상시키기 위하여 본 발명은 나노크기의 탄산칼슘으로 이루어진 코어(core)와 플라스틱 매트릭스와 잘 섞이는 분자 구조를 갖는 고분자체 구조로 이루어진 쉘(shell)을 갖는 탄산칼슘 나노캡슬(nano-capsule) 충전제 및 이를 포함하는 플라스틱 수지 조성물에 관한 것이다. 코어-쉘 구조를 갖는 본 발명의 상기 탄산칼슘 나노캡슬(nano-capsule) 충전제는 플라스틱 내 분산성이 우수하기 때문에 이를 플라스틱의 충전제로 사용하는 경우 플라스틱의 기계적 물성 향상, 특히 성형성 향상 및 성형품 웰드라인(weldline) 감소 효과가 있다. 나노캡슬, 충전제, 분산성, 웰드라인
Abstract:
A non-destructive analysis method for analyzing degree of dispersion of nano-composite product is provided to effectively analyze the degree of dispersion without post-treatment of the nano-composite products by scanning the nano-composite product with Confocal Fluorescence Microscope after dyeing the nano-composite product. A non-destructive analysis method for analyzing degree of dispersion of nano-composite product comprises the following steps of: mixing nanoparticles and dyeing materials; mixing dyed nanoparticles and polypropylene and molding the nanoparticles into a desired nano-composite product; and scanning an analysis site of the nano-composite product through Confocal fliorescence microscopy and analyzing the degree of dispersion with regard to inorganic nanoparticles. The dyeing materials indicate perylene.