경사조성형 칼코제나이드 박막 및 그 제조방법
    47.
    发明授权
    경사조성형 칼코제나이드 박막 및 그 제조방법 有权
    倾斜组合硫属化物薄膜及其制造方法

    公开(公告)号:KR101733438B1

    公开(公告)日:2017-05-11

    申请号:KR1020150020601

    申请日:2015-02-11

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 전기화학적증착법과뒤따르는열처리공정을이용하여약 10%의고효율을보이는 CuZnSn(S,Se)(CZTSSe)박막태양전지를제작하였다. 단일(one-pot) 전기화학적증착법을이용하여몰리브데넘(Mo)이증착된소다라임글래스(Soda lime glass)위에구리-아연-주석(Cu-Zn-Sn) 합금형성하였고, 이금속합금박막을황(S), 셀레늄(Se), 아르곤(Ar)이혼합된분위기에서열처리를하여밴드갭 1.13 eV의 CZTSSe 박막을형성하였다. X-선회절분석과전자분광법을통해높은결정성을가진약 2.5um 두께의박막이성공적으로형성된것을확인하였고, 원소뎁스프로파일링(depth-profiling)에서 CZTSSe 박막의수직방향으로조성/밴드갭경사가존재하는것을확인하였다. 밴드갭에너지의조절, 밴드갭경사의형성과같은밴드갭엔지니어링의결과, 최적의 CZTSSe 박막태양전지는 9.9%의광전환효율을보여주었다. 이것은지금까지보고된전기화학적증착법을이용한 CZTSSe 박막태양전지중 가장높은효율이다.

    Abstract translation: 通过电化学沉积和随后的热处理工艺来制造具有约10%的高效率的CuZnSn(S,Se)(CZTSSe)薄膜太阳能电池。 使用一锅电化学沉积方法在其上沉积钼(Mo)的钠钙玻璃上形成锌 - 锡(Cu-Zn-Sn)合金, 通过在硫(S),硒(Se)和氩(Ar)的混合气氛中退火,形成带隙为1.13eV的CZTSSe薄膜。 X射线衍射分析和电子能谱证实,成功地形成了具有约2.5μm的高结晶度的薄膜。在CZTSSe膜的深度剖面图中,组成/带隙斜率 被发现。 由于带隙能量的调整以及带隙梯度的形成,最佳CZTSSe薄膜太阳能电池显示出9.9%的光转换效率。 这是迄今为止报道的使用电化学气相沉积法的CZTSSe薄膜太阳能电池中的最高效率。

    이온성고분자 물질을 포함하는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 광전변환소자용 수분차단막, 이를 포함하는 광전변환소자 및 이의 제조방법
    48.
    发明公开
    이온성고분자 물질을 포함하는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 광전변환소자용 수분차단막, 이를 포함하는 광전변환소자 및 이의 제조방법 有权
    用于有机 - 无机混合钙钛矿光伏电池的隔离膜,其包含该离子聚合物光伏电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020160127386A

    公开(公告)日:2016-11-04

    申请号:KR1020150058722

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 본발명은이온성고분자물질을포함하는유무기하이브리드광전변환소자용수분차단막에관한것으로, 본발명에따른유무기하이브리드페로브스카이트화합물을광흡수층으로하는광전변환소자에이온성고분자물질을포함하는수분차단막을구비함으로써, 수분에매우취약한유무기하이브리드페로브스카이트광흡수층을비롯한다른층들을외부환경의수분으로부터효과적으로보호하기때문에우수한특성을장기간유지시킬수 있다. 다시말해이온성고분자물질이수분차단막으로광흡수층과정공전달층사이또는정공전달층과제2전극사이에위치함으로써, 이들서로간의물리적화학적결합을강화하고, 외부로부터유입되는수분을효과적으로차단및 흡수하기때문에, 높은습도조건하에서도우수한특성을유지할수 있다.

    Abstract translation: 公开了一种包含离子聚合物的有机 - 无机混合光伏电池用防潮膜。 还公开了包括防潮膜的有机 - 无机混合光伏电池。 光伏电池具有在包含有机 - 无机杂化钙钛矿化合物的吸收层上形成包含离子聚合物的防潮膜的结构。 由于这种结构,防潮膜有效地保护了非常易受潮湿的有机 - 无机杂化钙钛矿吸收层和其它构成层与来自外部环境的水分,从而可以维持光伏电池的优异特性 很长时间。 换句话说,包括离子聚合物的防潮膜介于吸收层和空穴传输层之间,或介于空穴传输层和第二电极之间,以增强它们之间的物理和化学结合。

    경사조성형 칼코제나이드 박막 및 그 제조방법
    49.
    发明公开
    경사조성형 칼코제나이드 박막 및 그 제조방법 有权
    组合成型CZTSSE薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020160098695A

    公开(公告)日:2016-08-19

    申请号:KR1020150020601

    申请日:2015-02-11

    Abstract: 전기화학적증착법과뒤따르는열처리공정을이용하여약 10%의고효율을보이는 CuZnSn(S,Se)(CZTSSe)박막태양전지를제작하였다. 단일(one-pot) 전기화학적증착법을이용하여몰리브데넘(Mo)이증착된소다라임글래스(Soda lime glass)위에구리-아연-주석(Cu-Zn-Sn) 합금형성하였고, 이금속합금박막을황(S), 셀레늄(Se), 아르곤(Ar)이혼합된분위기에서열처리를하여밴드갭 1.13 eV의 CZTSSe 박막을형성하였다. X-선회절분석과전자분광법을통해높은결정성을가진약 2.5um 두께의박막이성공적으로형성된것을확인하였고, 원소뎁스프로파일링(depth-profiling)에서 CZTSSe 박막의수직방향으로조성/밴드갭경사가존재하는것을확인하였다. 밴드갭에너지의조절, 밴드갭경사의형성과같은밴드갭엔지니어링의결과, 최적의 CZTSSe 박막태양전지는 9.9%의광전환효율을보여주었다. 이것은지금까지보고된전기화학적증착법을이용한 CZTSSe 박막태양전지중 가장높은효율이다.

    Abstract translation: 根据本发明,通过使用电化学沉积技术,然后进行热处理工艺,制造出具有高效率约10%的Cu_2ZnSn(S,Se)_4(CZTSSe)薄膜太阳能电池。 在通过一锅电化学沉积技术沉积钼(Mo)的钠钙玻璃上形成Cu-Zn-Sn合金,通过进行热处理形成具有1.13eV带隙的CZTSSe薄膜 在S,Se和Ar的混合气氛中的Cu-Zn-Sn合金薄膜。 通过X射线折射分析和电子光谱鉴定成功形成了具有约2.5μm厚度和高结晶度的薄膜,并且在CZTSSe薄膜的垂直方向存在组成/带隙梯度 深度剖析。 根据带隙能量调整和带隙梯度形成等带隙工程的结果,最佳CZTSSe薄膜太阳能电池具有9.9%的光电转换效率。 使用已有报道的电化学沉积技术,CZTSSe薄膜太阳能电池的9.9%的光电转换效率是最高的。

    탠덤 태양전지 및 그 제조방법
    50.
    发明授权
    탠덤 태양전지 및 그 제조방법 有权
    串联太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101628952B1

    公开(公告)日:2016-06-13

    申请号:KR1020140134471

    申请日:2014-10-06

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: 탠덤태양전지및 그제조방법이제공된다. 상기탠덤태양전지는제1 태양전지셀; 제2 태양전지셀; 및상기제1 태양전지셀 및상기제2 태양전지셀 사이에배치된계면층으로서, 아크플라즈마증착(Arc-Plasma Deposition)을이용하여상기제1 태양전지셀 상에증착된백금(Pt) 나노입자를포함하는계면층;을포함한다. 상기탠덤태양전지의제조방법은제1 태양전지셀 상에아크플라즈마증착을이용하여 Pt 계면층을형성함으로써, 계면층의전기적특성및 광학특성을용이하게제어할수 있으며, 하부의제1 태양전지셀에손상을최소화하고, 광전변환효율이향상된탠덤태양전지를제조할수 있다. 또한, 상기탠덤태양전지의제조방법에서제1 태양전지셀의광흡수층을저가의용액공정을이용하여제조할경우저비용공정을구현할수 있다.

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