Abstract:
Bi, Te 및 Se 전구체를 용매에 투입하여 Bi-Te-Se 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 Bi-Te-Se 용액에 염기 수용액을 혼합하여 수화물을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 수화물에 환원제를 투입하여 상온에서의 액상 환원을 통해 Bi 2 Te y Se 3 -y 반응물을 제조하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 Bi 2 Te y Se 3 -y 반응물을 에이징하는 단계(단계 4); 및 상기 단계 4에서 에이징을 거친 Bi 2 Te y Se 3-y 반응물을 여과 및 건조하여 Bi 2 Te y Se 3 -y 나노입자를 제조하는 단계(단계 5);를 포함하는 Bi 2 Te y Se 3 -y 나노화합물 열전재료의 제조방법(0 2 Te y Se 3 -y 나노화합물은 화학첨가물 제거를 위한 별도의 열처리를 하지 않음으로써 입자의 성장을 막고 균일한 나노입자를 형성시킬 수 있다. 이에, Bi 2 Te y Se 3 -y 나노화합물의 입자들이 1 내지 100 nm 수준의 크기를 가지고 균일한 분포로 형성됨에 따라 Bi 2 Te y Se 3 -y 나노화합물의 열전도도가 감소하여, 궁극적으로는 열전성능지수가 향상된다.
Abstract:
본 발명은 Bi, Sb 및 Te 전구체를 용매에 투입하여 Bi-Sb-Te 용액을 제조하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 제조된 Bi-Sb-Te 용액에 염기 수용액을 혼합하여 Bi-Sb-Te 수화물을 제조하는 단계(단계 2); 상기 단계 2에서 제조된 Bi-Sb-Te 수화물에 환원제를 투입하여 상온에서의 액상 환원을 통해 Bi x Sb 2 - x Te 3 반응물을 제조하는 단계(단계 3); 상기 단계 3에서 제조된 Bi x Sb 2 - x Te 3 반응물을 에이징하는 단계(단계 4); 및 상기 단계 4에서 에이징을 거친 Bi x Sb 2 - x Te 3 반응물을 여과 및 건조하여 Bi x Sb 2 - x Te 3 나노입자를 제조하는 단계(단계 5);를 포함하는 Bi x Sb 2 - x Te 3 나노화합물 열전재료의 제조방법(0 x Sb 2 - x Te 3 나노화합물은 화학첨가물 제거를 위한 별도의 열처리를 하지 않음으로써 입자의 성장을 막고 균일한 나노입자를 형성시킬 수 있다. 이에, Bi x Sb 2 - x Te 3 나노화합물의 입자들이 1 내지 150 nm 수준의 크기를 가지고 균일한 분포로 형성됨에 따라 Bi x Sb 2-x Te 3 나노화합물의 열전도도가 감소하여, 궁극적으로는 열전성능지수가 향상된다.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing BixTe3-ySey nanocompound thermoelectric materials and the nanocompound thermoelectric materials manufactured by the same are provided to control a temperature to show the maximum thermoelectric performance index by controlling the charge carrier density of a nanocompound. CONSTITUTION: Bi(III)-stabilizer complex solutions are made by injecting a Bi precursor, a reducing agent, and a stabilizer into solvents(A1). BixTe3-ySey is made by reacting a Te precursor with the Bi(III)-stabilizer complex solutions(A2). BixTe3-ySey nanoparticles are obtained by filtering and drying the BixTe3-ySey(A3). The BixTe3-ySey nanoparticles are thermally processed(A4). [Reference numerals] (A1) Making Bi(III)-stabilizer complex solutions; (A2) Forming BixTe3-ySey by reacting a Te precursor with the Bi(III)-stabilizer complex solutions; (A3) Obtaining BixTe3-ySey nanoparticles by filtering and drying the BixTe3-ySey; (A4) Thermally processing the BixTe3-ySey nanoparticles; (AA) Start; (BB) End;
Abstract:
일 실시예에 따른 분말 열처리 장치는, 분말이 장입되며 열처리가 진행되는 반응관, 상기 반응관을 둘러싸도록 상기 반응관의 외부에 배치되는 외부관, 상기 반응관 및 상기 외부관을 회전시키는 회전 장치를 포함한다. 상기 반응관은 길이 방향에 수직인 방향으로의 단면이 다각형 형상을 가지는 반응실을 포함하고, 상기 반응관 및 상기 외부관 사이의 공간에는 소정의 분위기 가스를 공급함으로써 상기 반응관을 외부 환경으로부터 격리시킨다.
Abstract:
PURPOSE: An organic solar cell and a manufacturing method thereof are provided to improve the efficiency of the organic solar cell by using various kinds of materials for a photoactive layer. CONSTITUTION: A transparent electrode(320) is formed on a transparent substrate(310). A photo crosslink hole transport layer(330) is formed on the transparent electrode. A photo crosslink photoactive layer(340) is formed on the photo crosslink hole transport layer. A metal electrode(350) is formed on the photo crosslink photoactive layer.
Abstract:
본 발명은 유-무기 하이브리드 태양전지에 관한 것으로, 보다 상세하게는 P형 반도체층이 P형의 칼코지나이드 무기입자와 P형의 전도성 고분자물질로 구성되는 유-무기 하이브리드 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 유-무기 하이브리드 태양전지는 기판과; 상기 기판 상에 대향하게 형성된 P측 전극 및 N측 전극 및; 상기 P측 전극 및 N측 전극 사이에 적층된 P형 반도체층 및 N형 반도체층을 포함하며; 상기 P형 반도체층이 P형의 전도성 고분자물질과 P형의 칼코지나이드 화합물의 혼합물로 이루어진 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 유-무기 하이브리드 태양전지는 P형의 칼코지나이드계 무기입자와 P형의 전도성 고분자 물질로 P형 반도체층이 구성됨으로써, 적외선과 가시광선을 동시에 흡수할 수 있다는 이점과 칼코지나이드 화합물 반도체 중 하나만을 사용하였을 때 보다 전하 이동도나 정공수용체와 고분자 간의 접촉면적 증가 등과 같은 측면에서 더욱 안정적이다. 유-무기 하이브리드 태양전지, P형 칼코지나이드 화합물, P형 전도성 고분자, 적외선, 가시광선, 광흡수성
Abstract:
본 발명은 투명기판, 상기 투명 기판 상에 형성된 투명전극, 및 상기 투명전극 상에 전착(電着)되어 형성되고, 반도체 화합물 표면에 염료가 도입되어 형성된 반도체 화합물-염료 복합체를 포함하는 적어도 하나의 전착 막으로 이루어진 반도체 층을 구비한 태양전지용 기판 복합체 및 이를 포함하는 염료 감응형 태양전지를 제공한다. 또한 상기 전착법을 이용한 상기 태양전지용 기판 복합체의 제조 방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A polymer is provided to effectively absorb light and transfer light energy due to a unit structure which is regularly distributed and to improve the quantum efficiency of a solar cell when the polymer is used as an electron donor and/or an electron acceptor. CONSTITUTION: A polymer is marked as a chemical formula 1. In the chemical formula 1, R is selected from a group comprising an aryl group with C6-C30, an arylalkyl group with C6-C30, an aryloxyl group with C6-C30, a heteroaryl group with C2-C30, a heteroarylalkyl group of C2-C30, a heteroaryloxyl group with C2-C30, an arylester group with C6-C30, and a heteroarylester group with C2-C30. R_1 and R_2 are selected from a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group, alkoxy group, a heteroalkyl group, a cyano group, an amino group, and the aryl group.