텍스처층을 포함하는 2중 텍스처 구조의 칼코게나이드계 태양전지의 제조방법 및 이에 따라 제조된 칼코게나이드계 태양전지
    81.
    发明授权
    텍스처층을 포함하는 2중 텍스처 구조의 칼코게나이드계 태양전지의 제조방법 및 이에 따라 제조된 칼코게나이드계 태양전지 有权
    具有双层纹理结构的具有纹理层和聚氯乙烯太阳能电池的聚碳酸酯太阳能电池的制造方法

    公开(公告)号:KR101334055B1

    公开(公告)日:2013-11-29

    申请号:KR1020120030083

    申请日:2012-03-23

    Abstract: 본 발명은 텍스처층을 포함하는 2중 텍스처 구조의 칼코게나이드계 태양전지의 제조방법에 관한 것으로서, 기판을 준비하는 단계; 상기 기판에 텍스처층을 형성하는 단계; 상기 텍스처층에 후면전극을 형성하는 단계; 상기 후면 전극 위에 칼코게나이드계 반도체 재질의 광흡수층을 형성하는 단계; 상기 광흡수층 위에 버퍼층을 형성하는 단계; 상기 버퍼층 위에 투명전극을 형성하는 단계; 및 상기 투명전극의 표면에 전면텍스처를 형성하는 단계를 포함하며, 상기 텍스처층에 의하여 상기 후면전극의 표면에 요철이 형성되는 것을 특징으로 한다.
    본 발명에 의한 텍스처층을 포함하는 2중 텍스처 구조의 칼코게나이드계 태양전지는, 기판; 상기 기판 위에 형성된 텍스처층; 상기 텍스처층 위에 형성된 후면전극; 상기 후면 전극 위에 형성된 칼코게나이드계 반도체 재질의 광흡수층; 상기 광흡수층 위에 형성된 버퍼층; 및 상기 버퍼층 위에 형성된 투명전극을 포함하여 구성되고, 상기 텍스처층 표면의 텍스처 구조에 의하여 상기 후면전극의 표면에 요철이 형성되며, 상기 투명전극의 표면에 전면텍스처 구조가 형성된 것을 특징으로 한다.
    본 발명은 전면텍스처와 텍스처층의 2중 텍스처 구조를 구비하여 광포획 성능을 크게 증가시킴으로써, 태양전지의 광전변환효율을 향상시키는 효과가 있다.

    박막 태양전지용 후면반사막, 이의 형성방법 및 이를 포함하는 박막 태양전지
    82.
    发明授权
    박막 태양전지용 후면반사막, 이의 형성방법 및 이를 포함하는 박막 태양전지 有权
    用于薄膜太阳能电池的反射层,其制造方法和包括其的薄膜太阳能电池

    公开(公告)号:KR101269608B1

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:KR1020110028388

    申请日:2011-03-29

    CPC classification number: Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 본 발명은 박막 태양전지용 후면반사막에 관한 것으로, 기판의 반대쪽에서 빛이 입사하는 하판(substrate)형 박막 태양전지용 후면반사막으로서, 상기 기판 위에 형성된 알루미늄층을 포함하여 구성되고, 상기 알루미늄층에는 Si, O, Cu 및 Pt 중에서 선택된 적어도 하나이상의 물질이 도핑되며; 상기 도핑된 알루미늄층은 도핑된 불순물에 의해 수직방향의 결정성장이 강화되는 것을 특징으로 한다.
    본 발명은, 후면반사막의 조도를 향상시킴으로써, 후면반사막에서의 가시광 및 장파장 영역의 산란 반사도를 높일 수 있으며, 최종적으로 박막 태양전지의 광포획도를 높여서 변환효율을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
    또한, 종래에 후면반사막의 재료로 사용되던 고가 재료인 은의 사용량을 줄임으로써, 전체 박막 태양전지의 제조비용을 낮출 수 있는 효과가 있다.
    나아가, 종래의 후면반사막에 비하여 낮은 제조온도에서도 표면조도를 높일 수 있으며, 얇은 두께로도 종래에 비하여 유사 또는 뛰어난 반사효율을 나타낸다.

    실리콘계나노입자 포집 및 보관용기,및 이를 이용한 실리콘계나노입자 박막 증착장치 및 방법
    83.
    发明公开
    실리콘계나노입자 포집 및 보관용기,및 이를 이용한 실리콘계나노입자 박막 증착장치 및 방법 有权
    用于收纳和包含硅系列纳米材料的装置,以及沉积硅系列纳米材料的装置和方法

    公开(公告)号:KR1020120139952A

    公开(公告)日:2012-12-28

    申请号:KR1020110059512

    申请日:2011-06-20

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

    Abstract: PURPOSE: A container for collecting and storing silicon nanoparticles and an apparatus and method for depositing a silicion nanoparticle thin film using the same are provided to efficiently deposit nanoparticles on a substrate using carrier gas without an additional nanoparticle transfer unit. CONSTITUTION: A first inflow line(11) is connected to one side of a container(10). The nanoparticles are inputted to a first inflow line by carrier gas. A second inflow line(16) is connected to the other side of the container. The inputted nanoparticles are discharged to the outside through the second inflow line. A filter screen(13) is formed in the container. A discharge line(14) is connected to the container to discharge carrier gas passing through the filter screen to the outside. [Reference numerals] (AA) Carrier gas; (BB) Collected nanoparticles

    Abstract translation: 目的:提供一种用于收集和储存硅纳米颗粒的容器以及使用该容器沉积硅胶纳米颗粒薄膜的装置和方法,以便在没有另外的纳米颗粒转移单元的情况下使用载气有效地将纳米颗粒沉积在基底上。 构成:第一流入管线(11)连接到容器(10)的一侧。 纳米颗粒通过载气输入到第一流入管线。 第二流入管线(16)连接到容器的另一侧。 输入的纳米颗粒通过第二流入管线排出到外部。 过滤网(13)形成在容器中。 排出管(14)与容器连接,将通过过滤网的载气排出到外部。 (附图标记)(AA)载气; (BB)收集的纳米颗粒

    실리콘계 나노입자 박막 증착장치 및 증착방법
    84.
    发明公开
    실리콘계 나노입자 박막 증착장치 및 증착방법 无效
    硅胶系列纳米粒子薄膜沉积装置及方法

    公开(公告)号:KR1020120126485A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:KR1020110044317

    申请日:2011-05-12

    Abstract: PURPOSE: An apparatus and a method for deposition of a silicone-based nano-particle thin film are provided to effectively deposit nano-particles on a substrate without a separate nano-particle transfer unit because the nano-particles are injected into a deposition chamber by the pressure difference between the deposition chamber and a nano-particle container. CONSTITUTION: An apparatus for deposition of a silicone-based nano-particle thin film comprises a nano-particle container(100) and a deposition chamber(200). Silicon-based nano-particles are led by carrier gas and collected in the nano-particle container. The nano-particles in the nano-particle container are injected into the deposition chamber by the pressure difference between the nano-particle container and the deposition chamber and deposited on a substrate(S) placed in the deposition chamber. A first inlet line(102) is provided between the nano-particle container and the deposition chamber. A flow controller is provided in the first inlet line. [Reference numerals] (AA) Nano particles + gas; (BB) Reaction gas; (CC) Nano particles

    Abstract translation: 目的:提供一种用于沉积硅氧烷基纳米颗粒薄膜的装置和方法,以有效地将纳米颗粒沉积在基板上,而不需要单独的纳米颗粒转移单元,因为纳米颗粒通过 沉积室和纳米颗粒容器之间的压力差。 构成:用于沉积硅氧烷基纳米颗粒薄膜的装置包括纳米颗粒容器(100)和沉积室(200)。 硅基纳米颗粒由载气引导并收集在纳米颗粒容器中。 纳米颗粒容器中的纳米颗粒通过纳米颗粒容器和沉积室之间的压差被注入沉积室中,并沉积在沉积室中的衬底(S)上。 第一入口管线(102)设置在纳米颗粒容器和沉积室之间。 在第一入口管线中设置流量控制器。 (标号)(AA)纳米颗粒+气体; (BB)反应气体; (CC)纳米颗粒

    반투명 CIGS 태양전지 및 이의 제조방법 및 이를 구비하는 건물일체형 태양광 발전 모듈
    90.
    发明授权
    반투명 CIGS 태양전지 및 이의 제조방법 및 이를 구비하는 건물일체형 태양광 발전 모듈 有权
    半透明CIGS太阳能电池,其制造方法以及建筑一体化光伏组件

    公开(公告)号:KR101848853B1

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:KR1020160056666

    申请日:2016-05-09

    CPC classification number: Y02A30/62 Y02B10/10 Y02E10/50 Y02P70/521

    Abstract: 본발명은반투명특성을가지면서도효율이우수한 CIGS 태양전지및 이의제조방법에관한기술을제공하며, 본발명의일실시예에따른반투명 CIGS 태양전지는투명전도성기판, 투명전도성기판상에형성되고밴드갭이광흡수층보다높은 AgGaS중간층, 중간층상에 400nm 이하의두께로형성되고밴드갭이 1.5 eV 이상인 CIGS계광흡수층을포함하며, 광흡수층상에순차적으로버퍼층, 투명전도층, 전면전극이적층된구조를갖으며, 후면전극으로투명반도체산화물을사용하고밴드갭이 1.5 eV 이상으로높은 CIGS 광흡수층을사용함에따라가시광선영역의일부광을투과시켜반투명특성을가지면서도투명전도성기판과광흡수층의사이에밴드갭이큰 중간층을포함함에따라태양전지의투명성과효율을동시에향상시키는효과를갖는다.

    Abstract translation: 本发明提供的制造方法的说明,同时具有透光特性效率优异CIGS太阳能电池,并且形成透明导电性基材,在透明导电基板上带根据本发明的一个实施例其半透明CIGS太阳能电池 高AgGaS中间层,比间隙李中间层,KWANG吸收层包含CIGS gyegwang吸收或多个形成为厚度小于1.5电子伏特的400nm的带隙,在所述光吸收层的缓冲层,透明导电层的序列,前电极是叠层结构 之中是储量,透明使用半导体氧化物,并根据该使用高CIGS光吸收通过传输一些光在可见光区,同时具有半透明属性的透明导电基板和所述光吸收层层中的带隙小于1.5电子伏特的背面电极 包含具有大带隙的中间层具有同时提高太阳能电池的透明度和效率的效果。

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