Abstract:
염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극 형성 방법을 제공한다. 본 발명은 산성 또는 염기성에서 분산이 잘되는 나노 입자 산화물 콜로이드 용액에 각각 염기성 수용액 및 산성 용액을 첨가하여 산-염기 반응에 의해 염 형태의 나노 입자 산화물 페이스트를 형성한다. 이어서, 상기 나노 입자 산화물 페이스트를 기판에 코팅한 후, 150℃ 이하의 저온에서 건조시켜 염료감응 태양전지의 나노 입자 산화물 전극을 형성한다. 이에 따라, 본 발명은 고분자를 첨가하지 않고도 점도가 높은 저온코팅용 나노 입자 산화물 페이스트를 산-염기 화학에 기초하여 제조할 수 있고, 이를 통하여 저온에서도 나노 입자 산화물 전극을 형성할 수 있다.
Abstract:
레고형 염료감응 태양전지 모듈을 제시한다. 본 발명에 따르면, 상호 대향되게 정렬 도입된 투명한 두 제1기판들, 제1기판들 사이에 제1기판들에 대해 어긋나게 겹쳐지게 도입되되 제1기판들에 비해 상대적으로 내밀어져 돌출된 철(凸)부를 이루고 철부에 대응되는 반대 방향에서 상대적으로 들이밀어져 제1기판 부분들이 상대적으로 돌출되어 요(凹)부를 이루게 하는 투명한 제2기판, 제1기판들 및 제2기판 사이에 공간을 제공하며 도입된 밀폐부들, 밀폐부들의 내측에 대향되는 제1기판들 또는 제2기판의 표면들 상에 각각 도입되는 투명한 두 전극들, 두 전극들에 각각 대향되게 도입된 투명한 두 염료감응 필름들, 염료감응 필름과 전극 사이에 도입된 전해질, 및 기판들과 염료감응 필름들 사이 및 상기 기판들과 상기 전극들 사이에 도입되되 밀폐부 외측으로 연장되는 투명한 전도성 필름들을 포함하는 태양전지 셀 블록을 단위 형태를 제시하고, 이러한 태양전지 단위 셀 블록 다수 개가 어느 한 셀 블록의 요부에 다른 한 셀 블록의 철부가 삽입되어 상호 전기적으로 연결되는 형태로 상호 체결된 모듈을 제시한다. 태양전지, 태양전지모듈, 레고, 염료감응, 투명전극
Abstract:
본 발명은 구부림이 가능한 염료감응 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 태양전지는 전도성 제1 기판, 예컨대 스테인리스 스틸과 같이 구부림이 가능한 전도성 금속판 위에 나노입자 산화물층을 형성하고 염료를 흡착시켜 제조한 반도체 전극과, 역시 구부림이 가능하고 빛의 투과가 가능한 전도성 고분자 제2 기판에 형성한 백금층을 포함하는 대향 전극을 조립한 것이다. 더 바람직하게는 전도성 제1 기판에 절연 박막과 전도성 박막을 도포한 반도체 전극을 사용하여 기존에 알려진 구부림이 가능한 태양전지보다 에너지 변환 효율을 현저히 향상시킬 수 있다.
Abstract:
본 발명은 태양전지를 직렬 및 병렬로 조립하여 모듈을 구성할 때 태양전지 사이의 간격을 최소화하여 전력 손실을 최소화하고, 연속 공정을 통해 제조할 수 있어 생산성을 향상시킬 수 있는 태양전지 모듈과 그 제조방법을 제공하기 위한 것으로, 이를 위해 본 발명은, 단일의 제1기판에 전기적으로 분리되어 배치되며, 제1극성을 갖는 복수의 제1투명전극; 상기 각 제1투명전극 상에 패터닝되어 배치된 복수의 제1전극; 단일의 제2기판에 전기적으로 분리되어 배치되며, 제2극성-상기 제2극성은 상기 제1극성과 상보적인 극성임-을 갖는 복수의 제2투명전극; 상기 제2투명전극 상에 패터닝되어 배치되며, 상기 제1전극에 각각 대응하여 대향된 복수의 제2전극; 상기 복수의 제1전극과 제2전극이 각각 소정 간격을 두고 평면적으로 오버랩되며, 상기 제1전극 및 상기 제2전극이 형성되지 않은 상기 제1투명전극과 상기 제2투명전극을 결합하고, 상기 제1전극과 상기 제2전극이 대향되는 영역을 밀폐시키는 결합/밀폐 수단; 및 상기 제1전극과 상기 제1전극에 대향하는 제2전극에 인접한 적어도 어느 하나의 제2전극을 전기적으로 서로 연결하는 전도선을 포함하는 태양전지 모듈을 제공한다. 또한, 본 발명은 전술한 태양전지 모듈의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A dye sensitive solar cell is provided to prolong the lifetime and to improve energy conversion efficiency by using a 1,3-vinylalkylimidazolium iodide material capable of keeping itself in a liquid state at a room temperature or at a high temperature as an electrolyte. CONSTITUTION: A dye sensitive solar cell includes a semiconductor electrode(10), an opposite electrode(20) and a 1,3-vinylalkylimidazolium iodide based electrolyte. The 1,3-vinylalkylimidazolium iodide based electrolyte(30) is interposed between the semiconductor electrode and the opposite electrode.
Abstract:
PURPOSE: A composite polymer electrolyte having different morphology is provided to show reinforced mechanical property, thin thickness, good impregnation of an electrolytic solution into a porous matrix and maintenance characteristics and improved ionic conductivity. CONSTITUTION: The composite polymer electrolyte(10) for a lithium secondary battery is manufactured by the method comprising the steps of: preparing a first porous polymer membrane(12) with microscale morphology; obtaining a solution of a microporous structured polymer with submicroscale morphology and a mineral in a cosolvent; coating the solution onto the first porous polymer membrane(12) to form a second porous polymer membrane(14) with microporous structure, so that a porous composite polymer membrane comprised of the first porous polymer membrane(12) and the second porous polymer membrane(14) which have morphology different from each other is formed; and impregnating an electrolytic solution(16) into the porous composite polymer membrane.
Abstract:
PURPOSE: A positive electrode composition containing a poly(dithiodianiline) derivative, a lithium secondary battery obtained from the composition and their preparation methods are provided, to allow a positive electrode composition to be produced massively with a low cost and to improve capacity characteristic of a lithium secondary battery remarkably. CONSTITUTION: The positive electrode composition comprises an active material comprising the doped poly(dithiodianiline) derivative having the repeating unit represented by the formula; a conductive agent; and a binder, wherein X is H, Li, Na or K; Y is F, Cl, Br, I, ClO4, PF6, BF4, CF3SO3, HSO4 or C12H25C6H4SO3; k, k' and k'' are 0.01-0.5; m is 0-0.99; and n is 2-10,000. Preferably the conductive agent is an amorphous carbon; and the binder is at least one selected from the group consisting of poly(tetrafluoroethylene), a copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene, poly(vinylidene fluoride), and a copolymer of vinylidene fluoride and tetrafluoroethylene.
Abstract translation:目的:提供含有聚(二硫代二苯胺)衍生物的正极组合物,由该组合物得到的锂二次电池及其制备方法,以允许以低成本大量生产正极组合物,并改善 锂二次电池显着。 构成:正极组合物包含活性材料,该活性材料包含具有由下式表示的重复单元的掺杂聚(二硫代二苯胺)衍生物; 导电剂; 和粘合剂,其中X是H,Li,Na或K; Y是F,Cl,Br,I,ClO 4,PF 6,BF 4,CF 3 SO 3,HSO 4或C 12 H 25 C 6 H 4 SO 3; k,k'和k“为0.01-0.5; m是0-0.99; 而n是2-10,000。 导电剂优选为无定形碳; 粘结剂是选自聚偏氟乙烯和六氟丙烯的共聚物,聚偏氟乙烯以及偏二氟乙烯和四氟乙烯的共聚物中的至少一种。
Abstract:
PURPOSE: A nano-particle oxide solar cell module and a method for manufacturing the same are provided to minimize the power consumption and to improve the productivity by minimizing the distance between solar cells. CONSTITUTION: A plurality of first transparent electrode(22a) are formed on the first substrate(20). A plurality of first electrodes(23) are formed on the first transparent electrodes. A plurality of second transparent electrodes(22b) are formed on the second substrate(21). A plurality of second electrodes(24) are formed on the second transparent electrodes. A shield(25) is formed to couple the first transparent and second transparent electrode. A conductive line(27) connects the first electrode to the second electrode.
Abstract:
PURPOSE: A method for fabricating a flexible dye-sensitized solar cell is provided to remarkably improve photo conversion efficiency as compared with a conventional low temperature solar cell by forming nanocrystalline oxide layer on a conductive polymer plate and by reducing a platinum ion solution so as to form a platinum layer. CONSTITUTION: Nanocrystalline transition metal oxide as a solute, 2-propanol as a solvent, acetic acid and distilled water are mixed to make a nanocrystalline oxide colloid solution(100). The nanocrystalline oxide colloid solution is applied to the surface of a bendable conductive substrate(110). The solvent is removed from the substrate having the nanocrystalline oxide colloid solution to form a nanocrystalline oxide layer(120). Dye molecules are absorbed to the nanocrystalline oxide layer to form a semiconductor electrode(130).
Abstract:
PURPOSE: A positive electrode composition containing a poly(aminothiophenol) derivative, a nonaqueous secondary battery obtained from the composition and their preparation methods are provided, to allow a positive electrode composition to be produced massively with a low cost and to improve the capacity characteristic of a nonaqueous secondary battery remarkably and the cycle stability in charge/discharge. CONSTITUTION: The positive electrode composition comprises an active material comprising the doped poly(aminothiophenol) derivative having the repeating unit represented by the formula; a conductive agent; and a binder, wherein X is H, Li, Na or K; Y is F, Cl, Br, I, ClO4, PF6, BF4, CF3SO3, HSO4 or C12H25C6H4SO3; k, k' and k'' are 0.01-0.5; m is 0-0.99; and n is 5-50,000. Preferably the conductive agent is an amorphous carbon; and the binder is at least one selected from the group consisting of poly(tetrafluoroethylene), a copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene, poly(vinylidene fluoride), and a copolymer of vinylidene fluoride and tetrafluoroethylene.