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公开(公告)号:KR101273567B1
公开(公告)日:2013-06-11
申请号:KR1020110122385
申请日:2011-11-22
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: H01L31/04 , H01L31/0224 , H01L31/18
CPC classification number: H01G9/2022 , B32B37/025 , B32B2457/12 , B32B2457/20 , G02B6/136 , H01G9/2031 , H01G9/2059 , Y02E10/52 , Y02E10/542
Abstract: 본 발명은 고온에서 소성한 탄소기반 재료와 백금 나노입자를 포함한 다공질막을 포함하여, 박막에서 보다 높은 전도성을 유지하고 전해질의 이동이 원활한 염료감응 태양전지용 상대전극 및 이의 제조방법과, 이를 이용한 광전 효율이 향상된 염료감응 태양전지에 관한 것이다.
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42.
公开(公告)号:KR1020130027000A
公开(公告)日:2013-03-14
申请号:KR1020120098724
申请日:2012-09-06
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: H01L31/04 , H01L31/0224 , H01L31/18
CPC classification number: H01G9/2031 , B82Y30/00 , H01G9/2095 , Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: PURPOSE: A photoelectrode for a dye-sensitized solar cell, a manufacturing method thereof, and the dye-sensitized solar cell using the same are provided to improve durability, mechanical intensity, and photoelectric efficiency by using the photoelectrode as a semiconductor electrode. CONSTITUTION: A conductive substrate(103) includes a substrate(101) and a conductive film(102). The conductive substrate includes a glass substrate coated with a conductive film, a flexible plastic substrate, or a metal substrate. A porous film(107) is formed on the conductive substrate. A porosity of the porous film is 30 to 80 %. A thickness of the porous film is 1 to 100 um. The porous film includes a metal oxide nanoparticle layer absorbing photosensitive materials and a polymer layer formed on the surface of the metal oxide nanoparticle layer.
Abstract translation: 目的:提供用于染料敏化太阳能电池的光电极及其制造方法以及使用其的染料敏化太阳能电池,以通过使用光电极作为半导体电极来提高耐久性,机械强度和光电效率。 构成:导电基板(103)包括基板(101)和导电膜(102)。 导电性基板包括涂覆有导电膜的玻璃基板,柔性塑料基板或金属基板。 在导电性基板上形成有多孔膜107。 多孔膜的孔隙率为30〜80%。 多孔膜的厚度为1〜100μm。 多孔膜包括吸收感光材料的金属氧化物纳米颗粒层和形成在金属氧化物纳米颗粒层的表面上的聚合物层。
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公开(公告)号:KR101934569B1
公开(公告)日:2019-01-02
申请号:KR1020170126389
申请日:2017-09-28
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: H01L31/18 , H01L31/0445 , H01L31/0392 , H01L31/0376
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公开(公告)号:KR101807284B1
公开(公告)日:2018-01-18
申请号:KR1020170118074
申请日:2017-09-14
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: C08K5/17 , C08L101/12 , H01L51/00 , C07C211/61 , C08G73/02 , C08L79/02 , C09K11/06
Abstract: 본발명은공액고분자광안정성향상을위한첨가제들, 그제조방법및 이를포함하는유기태양전지에관한것이다. 본발명의여러구현예에따르면, 본발명의첨가제들은공액고분자의광안정성을향상시키므로유기태양전지소자(OPV)에적용가능하며, 좀더 넓게는전도성유기물을기반으로하는유기광센서(OPD), 유기박막트랜지스터(OTFT), 유기발광다이오드(OLED) 등다양한분야에적용할수 있는유기광전자소자용재료들이다.
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公开(公告)号:KR101782972B1
公开(公告)日:2017-10-23
申请号:KR1020150107316
申请日:2015-07-29
Applicant: 한국과학기술연구원
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 본발명은공액고분자전해질, 이의제조방법및 이를포함하는유기전자소자에관한것으로, 더욱상세하게는수분에대한안정성이우수하고, 전하이동도가향상된신규한공액고분자전해질과그 제조방법및 이를포함하는유기전자소자에관한것이다.
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公开(公告)号:KR1020170106641A
公开(公告)日:2017-09-21
申请号:KR1020170118074
申请日:2017-09-14
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: C08K5/17 , C08L101/12 , H01L51/00 , C07C211/61 , C08G73/02 , C08L79/02 , C09K11/06
CPC classification number: C08K5/17 , C07C211/61 , C08G73/026 , C08L79/02 , C08L101/12 , C09K11/06 , C09K2211/1416 , C09K2211/1433 , H01L51/0043
Abstract: 본발명은공액고분자광안정성향상을위한첨가제들, 그제조방법및 이를포함하는유기태양전지에관한것이다. 본발명의여러구현예에따르면, 본발명의첨가제들은공액고분자의광안정성을향상시키므로유기태양전지소자(OPV)에적용가능하며, 좀더 넓게는전도성유기물을기반으로하는유기광센서(OPD), 유기박막트랜지스터(OTFT), 유기발광다이오드(OLED) 등다양한분야에적용할수 있는유기광전자소자용재료들이다.
Abstract translation: 本发明涉及一种添加剂,用于提高光稳定性,所述共轭聚合物,制造包含相同的是相同的,和有机太阳能电池的制造方法。 根据本发明的各种实施例,本发明的添加剂,因为提高了共轭聚合物的光稳定性,并且可以应用到有机太阳能电池(OPV),其是基于更广泛的有机光传感器,所述导电性有机材料(OPD), 有机薄膜晶体管(OTFT)和有机发光二极管(OLED)。
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公开(公告)号:KR101733438B1
公开(公告)日:2017-05-11
申请号:KR1020150020601
申请日:2015-02-11
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: H01L31/0392 , H01L31/0236 , H01L31/0256
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。
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49.이온성고분자 물질을 포함하는 유무기 하이브리드 페로브스카이트 광전변환소자용 수분차단막, 이를 포함하는 광전변환소자 및 이의 제조방법 有权
Title translation: 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
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: C08J3/09 , C08J5/18 , C08G73/02 , H01L31/048 , H01L31/04
CPC classification number: H01L51/448 , H01L51/0032 , H01L51/4213 , H01L51/4226 , H01L2251/306 , Y02E10/549
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。
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公开(公告)号:KR1020160098695A
公开(公告)日:2016-08-19
申请号:KR1020150020601
申请日:2015-02-11
Applicant: 한국과학기술연구원
IPC: H01L31/0392 , H01L31/0236 , H01L31/0256
CPC classification number: Y02E10/50 , H01L31/0392 , H01L31/02366 , H01L31/0256 , H01L31/18
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。
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