Abstract:
Bi 및 Sb 전구체를 용매 중에 투입하여 Bi-Sb 용액을 형성하는 단계, Te 분말을 산과 용매의 혼합용액에 투입하여 Te 용액을 형성하는 단계, 상기 Bi-Sb 용액과 상기 Te 용액을 혼합하여 반응시켜 Bi x Sb 2 -xTe 3 반응물을 형성하는 단계, 상기 Bi x Sb 2 -xTe 3 반응물을 여과 및 건조하여 Bi x Sb 2 -xTe 3 나노입자를 얻는 단계, 및 상기 Bi x Sb 2 -xTe 3 나노입자를 열처리하는 단계를 포함하는 나노화합물 열전재료 제조방법이 제공된다.
Abstract:
본 발명은 염료 감응 태양 전지용 반도체 전극의 제조 방법, 이에 의해 제조된 염료 감응 태양 전지용 반도체 전극 및 이를 포함하는 염료 감응 태양 전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 투명 기판, 상기 투명 기판 상에 형성된 투명 전극, 상기 투명 전극 상에 반도체 화합물 박막을 제조하는 방법, 상기 반도체 화합물 표면에 흡착된 염료, 상기 반도체 화합물 표면에 코팅된 금속 산화물을 포함하는 염료 감응 태양 전지용 반도체 전극 및, 이를 포함하는 염료 감응 태양 전지에 관한 것이다. 태양 전지, 염료 감응
Abstract:
PURPOSE: A copolymer and a solar cell including thereof are provided to use the copolymer as an electron-receptor or an electron donor forming a photo-active layer in the solar cell. CONSTITUTION: A copolymer includes a structure marked with chemical formula 1, the molecular weight of 10,000~30,000, and the distribution of the molecular weight of 1.5~5. A solar cell including the copolymer comprises a positive electrode, a negative electrode, a photo-active layer formed with an electron-receptor and an electron donor in between the positive electrode and the negative electrode, and a hole injection layer located in between the positive electrode and the photo-active layer.
Abstract:
PURPOSE: An organic solar cell is provided to improve photoelectric conversion efficiency by controlling the morphology of an optical active layer. CONSTITUTION: Cathode is formed to be opposite to anode. At least one optical active layer is interposed between the cathode and the anode. The optical active layer includes a hole acceptor, an electron acceptor and a liquid crystal material. A planarization layer is formed between the optical active layer and the cathode. The anode or the cathode is formed on a glass, a plastic, a metal foil or a ceramic.
Abstract:
본 발명은 생분해성 플라스틱/나노 섬유 복합지지체 신경도관 제조방법에 관한 것으로, (a)다양한 크기의 직경을 가지는 튜브형태의 전기방사 수집부에 생분해성 플라스틱 보강재를 삽입하여 완전 밀착되게 상호 체결하는 단계 및 (b)생분해성 고분자 용액을 상기 상호 체결된 전기방사 수집부와 생분해성 플라스틱 보강재 부위에 전기 방사하여 나노섬유를 제조하는 단계를 제공함으로써, 신경조직 수복 전까지 원래의 내경 확보 또는 유연성 확보를 가능케 하는 우수한 형태안정성을 제공 할 뿐 만 아니라, 나노섬유의 신경재생을 용이하게 하는 기술적 장점이 있다. 신경도관, 전기방사, 생분해성 플라스틱 보강제
Abstract:
A photo-catalyst and a method for manufacturing the same are provided to improve the visible-light activity on pollutants of the photo-catalyst, thereby removing the pollutants under visible light, by manufacturing the photo-catalyst where Pt is supported on a photo-catalyst of ZnS-ZnO having a sensitivity on the visible light. A mixture solution is prepared by inputting a chloroplatinic acid solution into a composite photo-catalyst of ZnS-ZnO, and is purged for 30 minutes or more(S110). A photo-catalyst solution of Pt/ZnS-ZnO is prepared by applying light to the mixture solution(S120). The photo-catalyst solution of Pt/ZnS-ZnO is filtered(S130). The filtered photo-catalyst solution of Pt/ZnS-ZnO is dried(S140). In the photo-catalyst of Pt/ZnS-ZnO, Pt is photo-supported on the composite photo-catalyst of ZnS-ZnO.
Abstract:
A noble titanium dioxide photocatalyst is provided to have a wide wavelength range of absorbable visible lights and is very excellent in absorption efficiency of the visible lights by doping platinum ions and nitrogen ions in a TiO2 lattice at the same time. A titanium dioxide photocatalyst is characterized in that platinum ions and nitrogen ions are doped in a TiO2 lattice at the same time. The platinum ions and nitrogen ions are respectively doped at a doping concentration of 0.1 to 5 at.% compared to the number of titanium atoms. The titanium dioxide photocatalyst has a particle size of 5 to 10nm. The platinum ions and nitrogen ions are contained in the titanium dioxide photocatalyst at a concentration ratio of 1:1.