Abstract:
PURPOSE: A method for forming a protective film structure is provided to improve the surface energy of an organic protective layer using an ultraviolet ray/ozone-based curing method. CONSTITUTION: An organic electronic element(300) includes a positive electrode substrate(302), a hole implanting layer(304), a hole transporting layer(306), a light emitting layer(308), an electron transporting layer(310), an electron implanting layer(312), a negative electrode(314). The positive electrode substrate is formed based on a glass substrate or a plastic substrate. A protective structure(100) covers the externally exposed part of the organic electrode element.
Abstract:
PURPOSE: CIGS(CuInxGa1-xSe2) particles and a method for preparing the same are provided to prepare CIGS particles at relatively low temperature by using an alcohol mixed solvent with high volatility. CONSTITUTION: A method for preparing CIGS particles comprises steps of: preparing a CIG precursor compound(101) or oxide from the precursors of Cu, In, and Ga(100), dissolving the CIG precursor compound or oxide and Se precursor in a mixed organic solvent, synthesizing CIGS particles by making the solution react at a temperature lower than to the boiling temperature of the organic solvent and higher than the boiling temperature of alcohol, separating the precipitate from the solution and washing and drying it, and obtaining nano-sized CIGS particles through the centrifugal separation, washing and drying of the remaining solution.
Abstract:
본 발명은 단일 전지 내에서 다중 염료 적층의 직렬식 구조를 가지는 염료감응 태양전지 및 그 제조방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 투명전도성 기판 위에 서로 다른 파장을 갖는 적어도 2종 이상의 염료층을 포함하는 광전극, 상기 광전극에 대향 배치되며 투명전도성 기판 위에 형성된 백금층을 포함하는 상대전극, 및 상기 광전극과 상대전극 사이를 충진하는 전해질을 포함하는 염료감응 태양전지 및 그 제조방법을 제공한다. 본 발명의 염료감응 태양전지는 여러 전지를 연결하지 않고 단일 전지 내에 각각 다른 광흡수파장을 가지는 염료들을 다층으로 적층 형성함으로써 태양광을 광범위하게 흡수할 수 있는 장점이 있다. 태양전지, 염료감응, 다중 염료, 적층구조, 고분자, 직렬식 구조
Abstract:
A multiply dye-sensitized solar cell and a method of manufacture thereof are provided to increase the photocurrent density by absorbing the light of the wide wavelength area by laminating the dye having the optical absorption wavelength. A photo electrode(80) comprises at least two kinds of dye layers having different wavelength on the transparent conductive substrate(10). A counter electrode(70) comprises a platinum layer(60) which is formed on the transparent conductive substrate and faces the photo electrode. The electrolyte(40) fills the interval between the photo electrode and the counter electrode. At least two kinds of dye layers having the different wavelength are formed on the upper part of the platinum layer of the counter electrode. The dye layer comprises the metal oxide nano-particle layer in which the dye is adsorbed.
Abstract:
A photo electrode for a dye-sensitized solar cell including a hollow sphere metal oxide nano particle and a manufacturing method thereof are provided to improve energy conversion efficiency by absorbing the dye, generating a photoelectron, and obtaining a light diffusion effect. A photo electrode for a dye-sensitized solar cell includes a conductive substrate, a porous film, and a light diffusion layer porous film. The porous film having a metal oxide nano particle layer in which the dye is absorbed is formed in the conductive substrate. The light diffusion layer porous film having the hollow sphere metal oxide nano particle layer in which the dye is absorbed is formed on the metal oxide layer.
Abstract:
본 발명은 시스-디(티오시아나토)-N,N'-비스(2,2'-비피리딜-4,4'-디카르복시산)루테늄(Ⅱ)의 개선된 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 디메틸포름아미드(DMF) 또는 디메틸포름아미드(DMF) 수용액을 반응용매로 사용하고, 반응물질로서 루테늄(Ⅲ) 클로라이드 수화물, 2,2'-비피리딘-4,4'-디카르복시산 및 티오시안산 알칼리금속염을 한꺼번에 반응용기에 넣고 마이크로파를 조사하는 조건에서 환류 반응시켜 제조하며, 반응이 완결되면 반응용액에 염산 또는 황산의 무기산 수용액을 첨가하여 반응용액의 pH를 2 내지 5로 조절하는 간단한 분리공정을 수행하여 염료감응 태양전지용 N3 염료로 잘 알려져 있는 시스-디(티오시아나토)-N,N'-비스(2,2'-비피리딜-4,4'-디카르복시산)루테늄(Ⅱ)을 고체 상으로 수득하는 방법에 관한 것이다. N3 염료, 염료감응 태양전지, 시스-디(티오시아나토)-N,N'-비스(2,2'-비피리딜-4,4'-디카르복시산)루테늄(Ⅱ), 루테늄(Ⅲ) 클로라이드 수화물, 2,2'-비피리딘-4,4'-디카르복시산, 티오시안산 알칼리금속염
Abstract:
본 발명은 염료감응 태양전지용 광전극과 그 제조방법 및 이를 이용한 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 전도성 기판 위에 나노입자 금속산화물-광감응성 물질-고분자층으로 구성된 다공질막(나노입자 금속산화물층)을 포함하여 외부 자극에 대한 우수한 내구성과 기계적 강도를 가지며 전기적 특성이 우수한, 염료감응 태양전지용 광전극과 그 제조방법이 제공된다.
Abstract:
본 발명은 상하부 전극과 광흡수층 사이에 도핑(doping) 공정 없이도 전기장 (electric field)을 가해줄 수 있는 중간층(interfacial layer)을 포함하는 것을 특징으로 하는 비정질 실리콘 태양전지 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 도핑공정이 없으므로 유독한 도핑가스를 사용하지 않아도 될 뿐만 아니라, 정공(hole)을 수송하는 역할을 하면서 광투과도가 높은 금속산화물을 빛이 입사되는 윈도우층(window layer)으로 사용함으로써 광흡수층에 도달하는 빛의 손실을 최소화시켜, 광전류밀도가 향상된 고효율 태양전지를 제조할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A tandem solar cell with an improved transmittance is provided to improve efficiency by obtaining an optical current with a low thickness and reducing a light scattering effect. CONSTITUTION: A tandem solar cell is formed by serially combining a dye-sensitized solar cell with a copper indium gallium selenium solar cell. A light absorbing layer of the dye-sensitized solar cell includes TiO2 particles. The diameter of the TiO2 particle is 5 to 15 nm. An antireflection layer is formed on an interface between the dye-sensitized solar cell and the copper indium gallium selenium solar cell. The copper indium gallium selenium solar cell includes a plurality of metal electrode layers, a copper indium gallium selenium absorbing layer, and a metal oxide layer.
Abstract translation:目的:提供透射率提高的串联太阳能电池,以通过获得具有低厚度的光电流并减少光散射效应来提高效率。 构成:串联太阳能电池通过将染料敏化太阳能电池与铜铟镓硒太阳能电池串联组合而形成。 染料敏化太阳能电池的光吸收层包括TiO 2颗粒。 TiO 2粒子的直径为5〜15nm。 在染料敏化太阳能电池和铜铟镓硒太阳能电池之间的界面上形成抗反射层。 铜铟镓硒太阳能电池包括多个金属电极层,铜铟镓硒吸收层和金属氧化物层。
Abstract:
PURPOSE: A counter electrode for a dye-sensitized solar cell and a manufacturing method thereof are provided to improve photovoltaic efficiency and to reduce the costs of the dye-sensitized solar cell. CONSTITUTION: A photoelectrode(100) faces a counter electrode(110) with a preset space and includes a third substrate(101a), a conductive film(102), and a dye-sensitized porous layer(103). The counter electrode includes a porous layer(112), an adhesive layer(113), and a second substrate(114a). The porous layer includes carbon based materials and platinum nanoparticles. The adhesive layer includes a thermal bonding polymer film or a thermal bonding polymer resin. An electrolyte(120) is filled between the counter electrode and the photoelectrode.