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:
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.
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:
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
Abstract:
본 발명의 나노 복합체의 제조방법은 기판에 수직한 방향으로 복수개의 나노 튜브들을 형성하는 단계와, 나노 튜브에 복합화될 복수개의 나노 입자들을 합성하되, 나노 입자의 직경은 나노 튜브의 내부 직경이나 나노 튜브들 사이의 간격보다 작게 하는 단계와, 상기 나노 입자들을 합성한 다음, 상기 합성된 복수개의 나노 입자들을 나노 튜브의 내부나 나노 튜브들 사이에 위치시키는 단계를 포함하되, 나노 입자들은 전기영동법, 스핀 코팅법, 또는 딥 코팅법에 의하여 나노 튜브의 내부나 상기 나노 튜브들 사이에 위치시키고, 나노 입자들은 티타늄 산화물, 주석 산화물, 아연 산화물, 텅스텐 산화물 또는 이들의 혼합물로 형성한다.
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:
에너지 효율을 높일 수 있는 염료감응 태양전지를 개시한다. 본 발명에 따른 염료감응 태양전지는 서로 대향하고 있는 제1 전극, 제2 전극 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 개재되어 있는 전해질층을 포함하되, 상기 제1 전극은 투명한 다공성 전도층 및 상기 다공성 전도층의 공극과 상기 다공성 전도층의 상기 제2 전극을 향한 표면에 형성되어 있는 나노입자 반도체 산화물 및 상기 나노입자 반도체 산화물층에 흡착되어 있는 염료분자를 포함한다. 염료감응 태양전지, 다공성 전도층, 공극, 나노입자 반도체 산화물, 염료분자
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:
에너지 효율을 높일 수 있는 염료감응 태양전지를 개시한다. 본 발명에 따른 염료감응 태양전지는 서로 대향하고 있는 제1 전극, 제2 전극 및 상기 제1 전극과 상기 제2 전극 사이에 개재되어 있는 전해질층을 포함하되, 상기 제1 전극은 투명한 다공성 전도층 및 상기 다공성 전도층의 공극과 상기 다공성 전도층의 상기 제2 전극을 향한 표면에 형성되어 있는 나노입자 반도체 산화물 및 상기 나노입자 반도체 산화물층에 흡착되어 있는 염료분자를 포함한다. 염료감응 태양전지, 다공성 전도층, 공극, 나노입자 반도체 산화물, 염료분자
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.