Bi2TeySe3-y 나노화합물 열전재료의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 나노화합물 열전재료
    42.
    发明公开
    Bi2TeySe3-y 나노화합물 열전재료의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 나노화합물 열전재료 有权
    合成二氧化碳三氧化Y SE Y OUND OUND Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

    公开(公告)号:KR1020140129599A

    公开(公告)日:2014-11-07

    申请号:KR1020130048094

    申请日:2013-04-30

    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 translation: 本发明涉及Bi2TeySe3-y纳米复合热电材料的制造方法及其制造的纳米复合热电材料。 通过根据本发明的实施方案的液体还原方法制备的Bi2TeySe3-y纳米复合物改善了均匀的纳米颗粒,并且通过不进行单独的热处理以除去化学成瘾性来防止颗粒的生长。 因此,Bi2TeySe3-y纳米复合物的热导率通过在1和100nm之间形成均匀分布的Bi2TeySe3-y纳米复合材料的颗粒而降低。 因此,Bi2TeySe3-y纳米复合热电材料的热电性能指标最终得到提高。

    BixSb2-xTe3 나노화합물 열전재료의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 나노화합물 열전재료
    43.
    发明公开
    BixSb2-xTe3 나노화합물 열전재료의 제조방법 및 이에 따라 제조되는 나노화합물 열전재료 有权
    一种BIXSB2-XTE3热电纳米材料和热电纳米复合材料的合成方法

    公开(公告)号:KR1020140129597A

    公开(公告)日:2014-11-07

    申请号:KR1020130048092

    申请日:2013-04-30

    CPC classification number: H01L35/34 H01L35/16

    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 translation: 本发明涉及一种BixSb2-xTe3纳米复合热电材料的制造方法及其制造的纳米复合热电材料。 通过根据本发明的实施方案的液体还原方法制造的BixSb2-xTe3纳米复合物通过不进行单独的热处理以除去化学成瘾性来防止颗粒的生长并形成均匀的纳米颗粒。 因此,BixSb2-xTe3纳米复合物的热导率通过在1和150nm之间形成均匀分布的BixSb2-xTe3纳米复合物的颗粒而减少。 因此,BixSb2-xTe3纳米复合热电材料的热电性能指标得到提高。

    BixTe3-ySey 나노화합물 열전재료 제조방법 및 이에 따른 나노화합물 열전재료
    44.
    发明公开
    BixTe3-ySey 나노화합물 열전재료 제조방법 및 이에 따른 나노화합물 열전재료 无效
    一种BIXTE3-YSEY热电纳米材料及其热电纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:KR1020130036638A

    公开(公告)日:2013-04-12

    申请号:KR1020110100841

    申请日:2011-10-04

    CPC classification number: H01L35/12 H01L35/16 H01L35/18 H01L35/24 H01L35/34

    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 translation: 目的:提供一种制造BixTe3-ySey纳米复合热电材料的方法及其制造的纳米复合热电材料,以通过控制纳米复合材料的载流子密度来控制温度显示最大热电性能指标。 构成:通过将Bi前体,还原剂和稳定剂注入溶剂(A1)中制备Bi(III) - 稳定剂络合物溶液。 BixTe3-ySey是通过使Te前体与Bi(III) - 稳定剂络合物溶液(A2)反应来制备的。 通过过滤和干燥BixTe3-ySey(A3)获得BixTe3-ySey纳米颗粒。 BixTe3-ySey纳米粒子经热处理(A4)。 (A1)制备Bi(III) - 稳定剂复合溶液; (A2)通过使Te前体与Bi(III)稳定剂络合物溶液反应形成BixTe3-ySey; (A3)通过过滤和干燥BixTe3-ySey获得BixTe3-ySey纳米颗粒; (A4)热处理BixTe3-ySey纳米粒子; (AA)开始; (BB)结束;

    분말 열처리 장치
    45.
    发明授权
    분말 열처리 장치 有权
    粉末热处理设备

    公开(公告)号:KR101132285B1

    公开(公告)日:2012-04-05

    申请号:KR1020090131594

    申请日:2009-12-28

    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.

    유기태양전지 및 이의 제조방법
    47.
    发明公开
    유기태양전지 및 이의 제조방법 有权
    有机太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020110060601A

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:KR1020090117225

    申请日:2009-11-30

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521 H01L51/44 H01L51/42

    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 translation: 目的:提供一种有机太阳能电池及其制造方法,以通过使用各种光活性​​层材料来提高有机太阳能电池的效率。 构成:透明电极(320)形成在透明基板(310)上。 在透明电极上形成光交联空穴传输层(330)。 在光交联空穴传输层上形成光交联光活性层(340)。 在光交联光活性层上形成金属电极(350)。

    유-무기 하이브리드 태양전지
    48.
    发明授权
    유-무기 하이브리드 태양전지 有权
    有机无机混合太阳能电池

    公开(公告)号:KR101026763B1

    公开(公告)日:2011-04-11

    申请号:KR1020090068321

    申请日:2009-07-27

    CPC classification number: Y02E10/50

    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

    고분자 화합물 및 그를 포함하는 태양전지
    50.
    发明公开
    고분자 화합물 및 그를 포함하는 태양전지 失效
    聚合物和固化剂

    公开(公告)号:KR1020100067792A

    公开(公告)日:2010-06-22

    申请号:KR1020080126336

    申请日:2008-12-12

    CPC classification number: Y02E10/50 C08G61/12 H01L31/04

    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.

    Abstract translation: 目的:提供聚合物以有效吸收光并由于具有规则分布的单位结构传递光能,并且当聚合物用作电子给体和/或电子受体时,提高太阳能电池的量子效率。 组成:聚合物被标记为化学式1.在化学式1中,R选自包含具有C 6 -C 30的芳基,具有C 6 -C 30的芳烷基,具有C 6 -C 30的芳氧基, 具有C 2 -C 30的杂芳基,C 2 -C 30的杂芳基烷基,具有C 2 -C 30的杂芳氧基,具有C 6 -C 30的芳基酯基和与C 2 -C 30的杂芳基基。 R 1和R 2选自氢原子,卤素原子,烷基,烷氧基,杂烷基,氰基,氨基和芳基。

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