Abstract:
The present invention relates to a patterning method to form a leading wire having a line width no wider than 30μm from a transparent conducting oxide coated on a substrate using a laser beam. Provided in the present invention is a fine patterning method for a transparent conducting oxide using laser scribing which includes: (a) a phase for preparing a substrate coated with a transparent conducing oxide; (b) a phase for rounding off the transparent conducing oxide, leaving with a flank around the transparent conducing wire portion using a broad-width laser beam; and (c) a phase for rounding off the flank with a narrow-width laser beam. [Reference numerals] (AA) FTO film(top); (BB) FTO film; (CC) Cross section; (DD) Substrate(PI, glass, plastic, ceramic, metal); (EE) FTO laser etching; (FF) FTO etched part(scribbing)
Abstract:
발달된 로드 구조를 갖는 FTO 코팅막이 제공된다. 본 발명의 코팅막은 고온공정에서도 투명도와 전기전도도의 변화가 없는 열적 안정성, 화학적 안정성, 기계적 내구성을 가진 투명 전도막을 제공할 수 있다. 나노로드, FTO, 투명 전도막, 헤이즈, 태양전지, 바이오센서, 결정
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 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.