수열합성법을 이용한 대면적 Fe203 물분해용 광전극 제조 방법 및 그 광전극
    41.
    发明授权
    수열합성법을 이용한 대면적 Fe203 물분해용 광전극 제조 방법 및 그 광전극 有权
    使用水热合成的大型光电化学电极的制造方法及其光电极

    公开(公告)号:KR101520249B1

    公开(公告)日:2015-05-18

    申请号:KR1020120137687

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 대면적고효율을갖는 FeO광전극의제조방법이개시된다. 본발명은투명전도성기재를제공하는단계; 상기투명전도성기재상에소정간격의마스크패턴을형성하는단계; 수열합성법으로, 상기마스크패턴이규정하는상기투명전도성기재의개방영역에반도체산화물전구체패턴을형성하는단계; 상기투명전도성기재상의상기마스크패턴을제거하는단계; 상기반도체산화물전구체패턴이형성된투명전도성기재를열처리하여반도체산화물전극부를형성하는단계; 및상기제거된마스크패턴에대응하는영역에금속전극부를형성하는단계를포함하는물분해용광전극의제조방법을제공한다. 본발명에따르면,

    스폰지 폼 형태의 이산화티탄 광촉매 및 그 제작방법
    43.
    发明授权
    스폰지 폼 형태의 이산화티탄 광촉매 및 그 제작방법 有权
    二氧化钛光催化剂形海绵体及其制备方法

    公开(公告)号:KR101375344B1

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:KR1020110121438

    申请日:2011-11-21

    Inventor: 이원재 최해영

    Abstract: 본 발명은 스폰지 폼 형태의 이산화티탄 광촉매 및 그 제작방법에 관한 것으로, 내부 직경이 나노사이즈를 가지고 상호 연결된 이산화티탄 홀들이 구비되어 스폰지 폼 형태로 이루어진 이산화티탄 광촉매층이 전도성막 지지체에 결합되어 이루어진 것을 특징으로 한다. 그리고 바람직 하기로는 상기 스폰지폼 형태의 이산화티탄 광촉매층은 1이하의 두께를 가지고, 내부홀 직경은 5 내지 100의 크기로 이루어지도록 하고, 상기 전도성 막은 폴리테트라플루오르에틸렌(PTFE)으로 이루어지도록 한다. 그리고, 상기 전도성막 지지체의 타면에는 음극(-) 전원으로 사용되도록 물리적 코팅으로 결합된 금속전극이 더 형성되도록 할 수 있으며, 상기 금속전극은 코발트 또는 백금 금속을 스퍼터로 결합시킨 것을 이용한다. 본 발명에 따르면, 이산화티탄 광촉매가 스폰지 폼 형태로 이루어져 대용량 크기로 제작이 가능해짐에 따라 제작비용이 보다 저렴해지고, 생성되는 이산화티탄 광촉매 홀들이 서로 연결되어 있어 광촉매 효율이 보다 향상되는 효과도 있다.

    폴리비닐파이롤리돈 혼합용액을 사용한 광전극용 텅스텐옥사이드 페이스트 조성물의 제조방법
    44.
    发明授权
    폴리비닐파이롤리돈 혼합용액을 사용한 광전극용 텅스텐옥사이드 페이스트 조성물의 제조방법 有权
    用于光电极制造的聚乙烯吡咯烷酮混合溶液合成WO3糊剂的制备方法

    公开(公告)号:KR101323247B1

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:KR1020110129894

    申请日:2011-12-06

    Inventor: 이원재 고근호

    Abstract: 본 발명은 폴리비닐파이롤리돈 혼합용액을 사용한 광전극용 텅스텐옥사이드 페이스트 조성물의 제조방법에 관한 것으로, 용매에 폴리비닐파이롤리돈(PVP)를 혼합하여 혼합용액을 형성시키는 제1단계와; 제1단계에서 형성된 혼합용액에 전구체인 AMT(Ammonium metatungstate)를 첨가하여 혼합용액을 반응시킴에 의해 투명한 페이스트 조성물을 형성시키는 제2단계;를 포함하여 형성되는폴리비닐파이롤리돈 혼합용액을 사용한 광전극용 텅스텐옥사이드 페이스트 조성물의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 텅스텐 전구체를 폴리비닐파이롤리돈 혼합용액에 분산시켜 페이스트 조성물을 형성시키고, 이를 광전극으로 도포시 투명도가 우수하다는 이점이 있다.

    탄소나노튜브 전극을 이용한 염료감응형 태양전지 모듈 및그 제조방법
    45.
    发明授权
    탄소나노튜브 전극을 이용한 염료감응형 태양전지 모듈 및그 제조방법 有权
    染料敏化太阳能电池模块和使用碳纳米管电极的制造方法

    公开(公告)号:KR100834475B1

    公开(公告)日:2008-06-05

    申请号:KR1020060119439

    申请日:2006-11-30

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명은 탄소나노튜브 전극을 이용한 염료감응형 태양전지 모듈에 관한 것으로서, 상,하부 투명기판과; 상,하부 투명기판의 내측 표면에 형성된 도전성 투명전극과; 상기 상부 도전성 투명전극 위에 형성되며, 등간격으로 다수개가 형성되는 것으로 그 표면에는 염료가 흡착된 산화물반도체 다공질 음극전극과; 상기 하부 도전성 투명전극 위에 박막형태로 형성된 것으로 상기 음극전극에 대응하는 양극부로서의 탄소나노튜브층으로 된 상대전극과; 상기 상,하부 도전성 투명전극 위에 상기 음극전극 및 이에 대응되는 상대전극으로 이루어진 단위전극 사이에 형성되는 것으로 광감응되어 발생하는 전자를 포집하는 그리드전극과; 상기 상,하부 도전성 투명전극 위에 형성되며, 상기 그리드전극과 전기적으로 연결되어 상기 그리드전극으로부터 이동된 전자를 외부로 전달시키는 연결전극과; 상기 음극전극과 상대전극 사이에 충전되는 전해질;을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 탄소나노튜브 전극을 이용한 염료감응형 태양전지 모듈 및 이의 제조방법을 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 단위 염료감응형 태양전지를 모듈의 형태로 복수개로 형성시키고, 그리드전극 및 연결전극을 이용하여 전자를 포집하고 이동시킴에 따라 태양전지의 효율이 높고, 대면적의 탄소나노튜브를 이용한 염료감응형 태양전지를 제공할 수 있어, 실용화 가능성이 높은 효과가 있으며, 또한, 유연성이 있고, 전기전도성이 있는 탄소나노튜브 전극을 상대전극, 그리드전극 및 연결전극으로 사용함으로써, 기존의 금속 전극의 문제점인 전해질에 의해 용해되거나, 산화 등에 의한 열화가 나타나는 현상이 없으므로, 전기적, 화학적으로 안정한 모듈을 제공할 수 있는 이점이 있다.
    탄소나노튜브 염료감응형 태양전지 상대전극 연결전극 그리드전극

    염료감응형 태양전지의 구조 및 그 제조방법
    46.
    发明授权
    염료감응형 태양전지의 구조 및 그 제조방법 有权
    染料敏化太阳能电池的结构及其制造方法

    公开(公告)号:KR100790405B1

    公开(公告)日:2008-01-02

    申请号:KR1020060067416

    申请日:2006-07-19

    Abstract: A structure of a dye-sensitized solar cell and a manufacturing method thereof are provided to prevent a short between an anode and a cathode even though a gap between the anode and the cathode is narrowed by arranging the anode and the cathode in a concave groove. A dye-sensitized solar cell is comprised of a top substrate(101), a conductive electrode(102) formed on an inner surface of the top substrate, an oxide semiconductor porous cathode(103) formed over the conductive electrode, a relative electrode as a positive polar section corresponding to the cathode electrode, and an electrolyte(105) gap-filled between the cathode and the relative electrode. A dye is absorbed into a surface of the oxide semiconductor porous cathode. A concave groove is formed on a bottom substrate toward the relative electrode by using a coating layer resistant to a glass substrate corrosion liquid and corrosion. The relative electrode is formed in the concave groove.

    Abstract translation: 提供染料敏化太阳能电池的结构及其制造方法,以防止阳极和阴极之间的短路,即使通过将阳极和阴极布置在凹槽中而使阳极和阴极之间的间隙变窄。 染料敏化太阳能电池由上基板(101),形成在顶基板的内表面上的导电电极(102),形成在导电电极上的氧化物半导体多孔阴极(103),相对电极 对应于阴极的正极性部分和在阴极和相对电极之间间隙填充的电解质(105)。 染料被吸收到氧化物半导体多孔质阴极的表面。 通过使用耐玻璃基板腐蚀液体和腐蚀的涂层,在底部基板上朝向相对电极形成凹槽。 相对电极形成在凹槽中。

    교번 극성의 단위 셀의 배열구조를 갖는 염료감응형태양전지
    47.
    发明授权
    교번 극성의 단위 셀의 배열구조를 갖는 염료감응형태양전지 失效
    染料敏化太阳能电池具有替代电极的单元电池布置

    公开(公告)号:KR100572928B1

    公开(公告)日:2006-04-24

    申请号:KR1020040013606

    申请日:2004-02-27

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 본 발명에 따른 교번 극성의 단위 셀의 배열구조를 갖는 염료감응형 태양전지는, 상,하부 투명기판과, 그 상,하부 투명기판의 내측 표면에 각각 형성된 도전성 투명전극과, 일측 도전성 투명전극 위에 형성된 것으로 그 표면에는 염료가 흡착된 TiO
    2 다공질 전극과, 타측 도전성 투명전극 위에 형성된 촉매 박막전극과, 상기 TiO
    2 다공질 전극과 촉매 박막전극 사이에 충전된 전해질과, 일측 단위셀과 타측 단위셀을 전기적으로 연결하는 단위셀 간 연결전극과, 일측 단위셀과 타측 단위셀을 전기적으로 절연하는 단위셀 간 절연체 및 상,하부 투명기판에 각각 마련된 외부 연결용 전극을 구비하는 염료감응형 태양전지에 있어서, 상기 상,하부 투명기판 상에 상기 각 단위셀의 양극(+)과 음극(-)이 교대로 배열되도록 각 단위셀이 형성되고, 상기 단위셀 간을 연결하는 연결전극이 상부 기판과 하부 기판을 수직방향으로 연결하도록 형성되는 것이 아니라 이웃하는 단위셀들의 양극(+)과 음극(-)을 서로 수평방향으로 연결하도록 형성한다.
    이와 같은 본 발명에 의하면, 종래의 태양전지에서의 상,하 방향의 연결전극에 의한 비유효면적을 줄일 수 있고, 그 결과 모듈의 유효면적이 증가하여 모듈의 효율을 향상시킬 수 있다.

    유ㆍ무기 복합 태양전지 및 그 제조방법
    48.
    发明授权
    유ㆍ무기 복합 태양전지 및 그 제조방법 失效
    有机和无机复合太阳能电池及其制造

    公开(公告)号:KR100572927B1

    公开(公告)日:2006-04-24

    申请号:KR1020040001171

    申请日:2004-01-08

    CPC classification number: Y02E10/50

    Abstract: 본 발명의 제1 실시예에 따른 유ㆍ무기 복합 태양전지는, 복합 태양전지 구조체의 최하층에 마련되는 n-형 실리콘 기판; 상기 n-형 실리콘 기판 위에 도핑 및 적층 형성되며, 그 표면이 다공질 처리된 p-형 실리콘층; 상기 p-형 실리콘층 위에 적층 및 침지과정으로 형성되는 금속산화물/광감응제 층; 상기 적층 구조체의 최상부층에 위치되며, 그 하면부에는 상대전극이 형성되어 있는 유리기판; 및 상기 금속산화물/광감응제 층과 유리기판 사이에 충전되는 전해질을 포함하여 구성된다.
    이와 같은 본 발명에 의하면, 실리콘 태양전지와 염료감응형 전지의 각각의 장점을 살린 복합 구조로 구성되어 있으므로, 염료감응형 태양전지 부분을 이용하여 단파장광의 효율을, 그리고 실리콘 태양전지 부분을 이용하여 장파장광의 효율을 각각 증대시킬 수 있다. 그리고, 표면을 다공질 실리콘으로 형성함으로써 이산화티탄(TiO
    2 )과 염료와의 접촉 면적을 증가시켜 염료감응형 태양전지의 효율을 증대시킬 수 있을 뿐만이 아니라, 실리콘 표면에서의 반사율을 감소시킴으로써 실리콘 태양전지의 효율을 증대시킬 수 있다. 또한, 빛을 효율적으로 사용하여 태양전지의 온도 상승을 완화시킴으로써 염료감응형 태양전지의 수명을 증대시킬 수 있다.
    실리콘 태양전지, 염료감응형 태양전지

    광감응형 및 P-N접합 복합구조를 갖는 태양전지 및 그제조방법
    49.
    发明公开
    광감응형 및 P-N접합 복합구조를 갖는 태양전지 및 그제조방법 失效
    光敏和P-N结复合太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020050102298A

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:KR1020040027586

    申请日:2004-04-21

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521 H01L31/06 H01L31/04 H01L31/18

    Abstract: 본 발명에 따른 광감응형 및 P-N접합 복합구조를 갖는 태양전지는, 다결정 혹은 비정질 실리콘 태양전지 중의 어느 하나와 광감응형 태양전지가 접합된 복합구조를 갖는 것으로서, 복합 태양전지 구조체의 최하부층에 마련되는 n-형 실리콘 기판; n-형 실리콘 기판 위에 도핑 형성되는 p-형 실리콘층; p-형 실리콘층 위에 형성되며, 그 표면에는 상대전극이 형성되어 있는 하부 투명전극층; 복합 태양전지 구조체의 최상부에 위치되며, 투광성 및 도전성이 양호한 상부 투명전극층; 상부 투명전극층의 하면부에 형성되며, 광감응형 태양전지에서 광을 흡수하여 발전하는 n-형 반도체층; 및 n-형 반도체층이 형성되어 있는 상부 투명전극층과 그 표면에 상대전극이 형성되어 있는 하부 투명전극층 사이에 충전되는 산화환원용 전해질을 포함하여 구성된다.
    이와 같은 본 발명에 의하면, 다결정 혹은 비정질 실리콘의 pn 접합구조의 실리콘 태양전지와 광감응형 태양전지의 복합구조로 되어 있어, 1차적으로 광감응형 태양전지에 의해 400nm 이하의 단파장의 빛을 흡수하여 발전하고, 2차적으로 400nm를 초과하는 파장의 빛을 실리콘 태양전지가 흡수하여 발전함으로써 태양전지의 전체효율을 증대시킬 수 있다.

    열전 전극을 이용한 염료감응형 태양전지
    50.
    发明公开
    열전 전극을 이용한 염료감응형 태양전지 失效
    使用热电极的透明太阳能电池

    公开(公告)号:KR1020050095134A

    公开(公告)日:2005-09-29

    申请号:KR1020040020320

    申请日:2004-03-25

    CPC classification number: Y02E10/542 H01L31/0525 H01L31/0224

    Abstract: 본 발명에 따른 열전 전극을 이용한 염료감응형 태양전지는, 상,하부 투명기판과, 상부 투명기판의 내측 표면에 형성된 도전성 투명전극과, 도전성 투명전극 위에 형성된 것으로 그 표면에는 염료가 흡착된 산화물반도체 다공질 음극전극과, 하부 투명기판 위에 박막형태로 형성된 것으로 상기 음극전극에 대응하는 양극부로서의 상대전극과, 상기 음극전극과 상대전극 사이에 충전된 전해질을 구비하는 염료감응형 태양전지에 있어서, 상기 상대전극이 p형 열전반도체층의 단층으로 구성되거나, p형 및 n형 열전반도체층의 2중층으로 구성되거나, p형 및 n형 열전반도체층의 2중층 위에 열전반도체의 효율 및 촉매작용을 극대화시키기 위한 촉매흑체가 더 형성된다.
    이와 같은 본 발명에 의하면, 상대전극에서 전해질/전극 계면으로의 전자 전달 특성이 향상되어 전해질의 산화환원 촉매작용을 향상시킴으로써, 태양전지의 효율이 향상된다. 이와 함께, 태양전지의 열에너지가 열전반도체를 통하여 전기에너지로 변환됨으로써 열을 태양전지 외부로 효율적으로 방출되게 한다.

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