나노입자 산화물 태양전지 및 그 제조 방법과 그를 이용한태양전지 모듈 및 투명 전기창
    61.
    发明公开
    나노입자 산화물 태양전지 및 그 제조 방법과 그를 이용한태양전지 모듈 및 투명 전기창 失效
    纳米氧化物太阳能电池,其制备方法,使用太阳能电池和透明电动窗的太阳能电池模块

    公开(公告)号:KR1020020078291A

    公开(公告)日:2002-10-18

    申请号:KR1020010018600

    申请日:2001-04-09

    CPC classification number: Y02E10/542 Y02P70/521

    Abstract: PURPOSE: A nanoparticle oxide solar cell, its preparation method, a solar cell module using the solar cell and a transparent electric window are provided, to minimize the space between solar cells of the module for minimizing the loss of power and maximizing the contact between cells. CONSTITUTION: The nanoparticle oxide solar cell comprises a primary conductive plate(21) where a negative electrode(22) region is formed in one side; a secondary conductive plate(21') where a positive electrode(23) region is formed in the other side; a binding/sealing means which binds the primary and secondary conductive plates so that a primary and secondary conductive plates face each other and the two regions where the positive or negative electrode is not formed are not overlapped, and seals the regions where the positive electrode and the negative electrode face each other; a primary conductive adhesive(28a) which is formed in the unoverlapped region of the primary conductive plate; and a secondary conductive adhesive(28b) which is formed in the unoverlapped region of the secondary conductive plate. Preferably the sealed region formed by the binding/sealing means contains an electrolyte.

    Abstract translation: 目的:提供纳米氧化物太阳能电池,其制备方法,使用太阳能电池和透明电动窗的太阳能电池模块,以最小化模块的太阳能电池之间的空间,以最大限度地减少功率损失并最大限度地提高电池之间的接触 。 构成:纳米氧化物太阳能电池包括在一侧形成有负极(22)区域的主导电板(21) 在另一侧形成有正极(23)区域的次级导电板(21'); 结合/密封装置,其结合一次和二次导电板,使得一次和二次导电板彼此面对,并且不形成正极或负极的两个区域不重叠,并且密封正极和 负极彼此面对; 主导电粘合剂(28a),其形成在所述主导电板的未重叠区域中; 以及形成在次级导电板的未重叠区域中的次级导电粘合剂(28b)。 优选地,由装订/密封装置形成的密封区域包含电解质。

    염료감응태양전지 및 그 제조 방법
    62.
    发明授权
    염료감응태양전지 및 그 제조 방법 有权
    染料敏化太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:KR101272781B1

    公开(公告)日:2013-06-11

    申请号:KR1020090080505

    申请日:2009-08-28

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 투명 도전성 산화물을 수광 기판으로 사용하지 않는 염료감응태양전지 및 그 제조 방법이 제공된다. 이 염료감응태양전지는 관통홀들을 가지면서 하부 전극층과 광전 변환부 사이에 배치되는 상부 전극층 및 하부 전극층과 수광 기판 사이에 배치되는 지지체를 포함한다. 지지체는 절연성의 다공성 막일 수 있다.

    염료 감응 태양 전지 및 전해질의 제조 방법
    63.
    发明公开
    염료 감응 태양 전지 및 전해질의 제조 방법 无效
    透明的太阳能电池和制造电解质的方法

    公开(公告)号:KR1020130020184A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:KR1020110082643

    申请日:2011-08-19

    Inventor: 정미희 강만구

    Abstract: PURPOSE: A dye-sensitized solar cell and a method for manufacturing an electrolyte are provided to improve the electric conductivity of the electrolyte by reducing graphene oxide using alkyl imidazole iodine. CONSTITUTION: Graphene is reduced from graphene oxide(S1000). The reduced graphene is obtained by centrifuging solutions with the graphene oxide(S1200). The graphene is dissolved in carbonate solvents(S2000). An oxide reducing agent including alkyl imidazole iodine is added to the carbonate solvent with the graphene(S3000). [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S1000) Reducing graphene from graphene oxide; (S1100) Dissolving the graphene oxide in an alky imidazole iodine and water mixed solvent; (S1200) Obtaining the reduced graphene by centrifuging solutions with the graphene oxide; (S2000) Producing solvent by dissolving the graphene in carbonate; (S3000) Producing electrolyte by adding alky imidazole iodine and iodine to the solvent

    Abstract translation: 目的:提供染料敏化太阳能电池和电解质的制造方法,以通过使用烷基咪唑碘还原石墨烯氧化物来改善电解质的导电性。 构成:石墨烯氧化还原石墨烯(S1000)。 通过用石墨烯氧化物离心溶液获得还原的石墨烯(S1200)。 将石墨烯溶解在碳酸盐溶剂中(S2000)。 使用石墨烯将含有烷基咪唑碘的氧化还原剂加入到碳酸酯溶剂中(S3000)。 (附图标记)(AA)开始; (BB)结束; (S1000)从石墨烯氧化物还原石墨烯; (S1100)将氧化石墨烯溶解在惰性咪唑碘和水混合溶剂中; (S1200)通过用石墨烯氧化物离心溶液获得还原的石墨烯; (S2000)通过将石墨烯溶解在碳酸盐中产生溶剂; (S3000)通过向溶剂中加入碘咪唑碘和碘来生产电解液

    내구성이 향상된 염료감응형 태양전지
    64.
    发明授权
    내구성이 향상된 염료감응형 태양전지 失效
    具有增强稳定性的染料敏化太阳能电池

    公开(公告)号:KR101220452B1

    公开(公告)日:2013-01-18

    申请号:KR1020090053776

    申请日:2009-06-17

    CPC classification number: Y02E10/542

    Abstract: 본 발명은 내구성이 향상된 염료감응형 태양전지에 관한 것으로, 본 발명에 따른 염료감응형 태양전지는 서로 이격된 한 쌍의 판상형 전극; 상기 한 쌍의 판상형 전극의 둘레를 밀폐시키기 위한 봉지재; 한 쌍의 판상형 전극과 봉지재에 의해 형성되는 전해질이 채워지는 공간을 포함하되; 전해질이 채워지는 공간의 어느 한 부분으로부터 확장되어 형성된 전해질이 완전히 채워지지 않는 별도의 공간을 더 포함한다. 본 발명에 따른 염료감응형 태양전지는 내부의 전해질이 온도의 변화에 의해 부피가 변화됨에 따른 전해질을 둘러쌓고 있는 전극 또는 봉지재에 작용하는 과도한 압력에 의해 발생되는 틈새로 인한 전해질의 누액을 막아 내구성을 현저히 개선한다.
    염료감응, 태양전지, 전해질, 구조, 내구성

    유리 프리트를 이용한 유리 기판 접합 방법
    66.
    发明公开
    유리 프리트를 이용한 유리 기판 접합 방법 有权
    使用玻璃纤维接合玻璃板的接头的方法

    公开(公告)号:KR1020110044363A

    公开(公告)日:2011-04-29

    申请号:KR1020090100987

    申请日:2009-10-23

    Abstract: PURPOSE: A method for binding a glass substrate using glass frit is provided to bind a pair of glass substrates and a sealing material using a material preventing the penetration of laser. CONSTITUTION: A first glass substrate(210) and a second glass substrate(220) are prepared. A sealing material(230) is formed on the first glass substrate. The first glass substrate and the second glass substrate are arranged. Glass frit(240) is applied or arranged on the lateral sides of the first glass substrate and the second glass substrate. A material for preventing the penetration of laser is applied on the lateral sides of the first glass substrate and the second glass substrate. Laser is radiated in order to bind the first glass substrate and the second glass substrate. The glass frit is melted.

    Abstract translation: 目的:提供一种使用玻璃料粘合玻璃基板的方法,以使用防止激光穿透的材料来结合一对玻璃基板和密封材料。 构成:制备第一玻璃基板(210)和第二玻璃基板(220)。 密封材料(230)形成在第一玻璃基板上。 布置第一玻璃基板和第二玻璃基板。 玻璃料(240)被施加或布置在第一玻璃基板和第二玻璃基板的侧面上。 用于防止激光穿透的材料被施加在第一玻璃基板和第二玻璃基板的侧面上。 辐射激光以便结合第一玻璃基板和第二玻璃基板。 玻璃料熔化。

    나노로드 밀집도가 조절된 전도성 기판 구조체 및 그전도성 기판 구조체 제조 방법

    公开(公告)号:KR100932903B1

    公开(公告)日:2009-12-21

    申请号:KR1020070098886

    申请日:2007-10-01

    CPC classification number: H01L51/5206 H01L51/442 Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: The present invention provides a conductive substrate structure with controlled nanorod density so that the contact between a conductive substrate and an active layer can be expanded, and a method of manufacturing the conductive substrate structure. The conductive substrate structure includes: a base substrate (100), and a conductive substrate (200) formed on the base substrate (100), and surface treated with an organic molecule; and nanorods (300) grown from a seed layer applied on the conductive substrate, wherein the seed layer is applied only on a predetermined region of the conductive substrate by using the self-assembling characteristics of the organic molecule, and thus, controlling the density of the nanorods (300). Furthermore, the method of manufacturing the substrate structure includes: treating a conductive substrate (200), formed on top of a base substrate (100), with an organic molecule; applying the seed layer only to a predetermined region of the conductive substrate by using the self-assembling characteristics of the organic molecules: and growing nanorods (300) with a controlled density from the seed layer.

    Abstract translation: 本发明提供一种具有可控纳米棒密度的导电衬底结构,从而可以扩大导电衬底和有源层之间的接触,以及制造该导电衬底结构的方法。 导电基板结构包括:基底基板(100)和形成在基底基板(100)上并用有机分子表面处理的导电基板(200) 以及从施加在导电基板上的种子层生长的纳米棒(300),其中通过使用有机分子的自组装特性仅将种子层施加到导电基板的预定区域上,并且因此控制 纳米棒(300)。 此外,制造衬底结构的方法包括:用有机分子处理在基础衬底(100)的顶部上形成的导电衬底(200) 通过使用有机分子的自组装特征,仅将种子层施加到导电基底的预定区域;以及从种子层以受控的密度生长纳米棒(300)。

    나노로드 밀집도가 조절된 전도성 기판 구조체 및 그전도성 기판 구조체 제조 방법
    70.
    发明公开
    나노로드 밀집도가 조절된 전도성 기판 구조체 및 그전도성 기판 구조체 제조 방법 有权
    具有受控的纳米密度的导电基板结构和制造相同导电基板结构的方法

    公开(公告)号:KR1020090033712A

    公开(公告)日:2009-04-06

    申请号:KR1020070098886

    申请日:2007-10-01

    CPC classification number: H01L51/5206 H01L51/442 Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: A conducting substrate structure with controlled nano-rod density and method of fabricating the same conducting substrate structure are provided to appropriately control the degree of integration of the nanorods. The conductive substrate is formed on the base substrate. The conductive substrate is processed with the organic molecule(S100). The seed is coated onto the constant area of the conductive substrate through the self-assembly characteristic of the organic molecule(S200). The nanorods in which close-packing is controlled is grown up from the seed(S300). The conductive substrate can be the FTO(F-doped SnO2) or the ITO(InSO2) of transparent substrate. The base substrate can be the glass or the metal substrate.

    Abstract translation: 提供具有受控纳米棒密度的导电基片结构和制造相同导电基片结构的方法,以适当地控制纳米棒的整合度。 导电基板形成在基底基板上。 用有机分子处理导电性基板(S100)。 通过有机分子的自组装特性,种子被覆在导电性基板的恒定区域上(S200)。 密封包装被控制的纳米棒从种子长大(S300)。 导电衬底可以是透明衬底的FTO(F掺杂的SnO 2)或ITO(InSO 2)。 基底可以是玻璃或金属基底。

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