Abstract:
본 발명은 염료감응형 태양전지에 관한 것으로서, 상,하부 기판과, 그 표면에 형성된 도전성 투명전극과, 상부 도전성 투명전극 위에 형성된 염료가 흡착된 반도체전극, 하부 도전성 투명전극 위에 형성된 촉매역할의 상대전극과, 그 사이에 충전된 전해질과, 상하부 도전성 투명전극 위에 형성된 금속그리드, 상기 금속그리드를 보호하기 위한 보호층으로 구성된 염료감응형 태양전지에 있어서, 상기 보호층은 상기 금속그리드와는 다른 종류의 금속으로 이루어진 박막 형태의 금속보호막으로 형성되어 상부 및 하부 금속그리드 상층에 각각 형성되어, 상기 금속보호막을 포함하는 금속그리드가 전해질에 노출되어 형성되는 것을 특징으로 하는 전해질 노출형 염료감응형 태양전지를 기술적 요지로 한다. 이에 의해 전해질로부터 금속그리드를 보호하는 보호층을 박막 형태의 금속보호막으로 제작하여 한 번의 전해질 주입으로 대면적의 태양전지 제조가 가능하여 공정의 단순화를 통한 비용을 절감시키면서, 전해질로부터 완벽하게 금속그리드가 실링이 되어 태양전지의 불량률을 최소화하면서, 기존의 태양전지와 유사한 성능을 낼 수 있는 이점이 있다. 염료감응형 태양전지 금속그리드 전해질 부식
Abstract:
본 발명은 유기용매 및 유기결합제에 분산된 탄소나노튜브 조성물 및 이의 응용에 관한 것으로서, 상기 유기용매 100중량부에 대해 1~20중량부의 탄소나노튜브와, 상기 탄소나노튜브 100중량부에 대해 0.01~50중량부의 TiO 2 나노입자를 포함하는 충진제와, 상기 유기용매 100중량부에 대해 0.5~50중량부의 유기결합제를 포함하여 이루어진 유계 탄소나노튜브 페이스트 조성물 및 이를 이용한 유계 탄소나노튜브 전극 및 그 제조방법, 그리고 그 유계 탄소나노튜브 전극을 이용한 염료감응형 태양전지를 기술적 요지로 한다. 이에 따라 유기용매 및 유기결합제에 분산된 탄소나노튜브를 이용하여 유계 탄소나노튜브 페이스트를 제공하고 이러한 유계 탄소나노튜브 페이스트를 이용하여 물성이 안정적으로 유지되면서 전기전도도 및 기판과의 접착력이 우수한 유계 탄소나노튜브 전극을 제공하며, 또한 상기 유계 탄소나노튜브 페이스트에 의한 유계 탄소나노튜브 전극의 제조시 극성 또는 비극성의 다양한 기판에도 우수한 접착력을 보이므로써, 그 활용분야가 매우 다양할 것으로 기대되고 있다. 유계 수계 탄소나노튜브 전기전도도 TiO2 상대전극 염료감응 태양전지 기판
Abstract:
본 발명에 따른 복수의 광감응층을 갖는 광감응형 태양전지는, 2개의 광감응형 태양전지 구조체를 적층 결합하여 하나의 복합구조의 광감응형 태양전지 구조체로 형성한 것으로서, 몸체의 중심부에는 그 상,하면부에 입사되는 태양광 중의 가시광선 영역에 대한 광감응능의 향상을 위한 상,하부 광감응층이 각각 형성되어 있는 중심부 투명전도성막 구조체가 위치하고, 그 구조체의 상부에는 입사광의 광증배를 광증배막이 형성되어 있는 상부 광감응형 태양전지 구조체가 위치하며, 상기 중심부 투명전도성막 구조체의 하부에는 광감응층에의 태양광의 집적을 위한 금속반사막이 형성되어 있는 하부 광감응형 태양전지 구조체가 위치한다. 이와 같은 본 발명에 의하면, 투명도가 높고 단파장에서 효율적인 광감응형 태양전지를 상부 전지로 하고, 금속반사막이 마련되어 있어 장파장에 효과적인 광감응형 태양전지를 하부 전지로 하는 2중 적층 구조의 광감응형 태양전지를 구성함으로써 광변환효율을 높이고 셀단가가 낮아 경제성이 있는 광감응형 태양전지의 제공을 가능하게 한다. 태양전지, 광감응형
Abstract:
본 발명은 이차전지용 양극활물질의 제조방법 및 그에 의해 제조된 이차전지용 양극활물질에 관한 것으로서, LiMPO 4 를 합성하는 제1단계(여기에서, M은 Fe, Mn, Co 중에 어느 하나 또는 이들의 복합조성)와; 상기 제1단계에서 합성된 LiMPO 4 를 용제에 용해된 합성고분자 탄소전구체 코팅용액과 혼합하고 교반하여 유동학상법(rheological phase method)으로 합성하는 제2단계와; 상기 제2단계에서 유동학상법으로 합성된 재료를 초음파처리하고 유동학상의 용매를 증발시키는 제3단계와; 그리고, 제3단계에서의 재료를 열처리하여 상기 합성고분자 탄소전구체를 탄화시켜 LiMPO 4 표면에 탄소코팅된 LiMPO 4 /C가 합성되도록 하는 제4단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 이차전지용 양극활물질의 제조방법 및 그에 의해 제조된 이차전지용 양극활물질을 기술적 요지로 한다. 이에 의해 나노크기의 균일하고 고른 양극활물질을 형성시켜 높은 비표면적을 가지게 하며 이로 인해 입자간의 이온의 이동이 용이하여 전기화학적 특성을 향상시켜 초기용량과 출력특성을 개선시키는 이차전지의 양극활물질을 제공할 수 있는 이점이 있다.
Abstract:
PURPOSE: A manufacturing method of a positive electrode active material is provided to provide a positive electrode active material improving initial capacity and power efficiency by improving electrochemical properties by using ultrasonic wave treatment and rheological phase method. CONSTITUTION: A manufacturing method of a positive electrode active material comprises: a step of synthesizing LiMPO4; a step of mixing the LiMPO4 into synthetic polymer carbon precursor coating solution dissolved into solvent, and synthesizing by using rheological phase method; a step of ultrasonic treating synthesized material, and evaporating solvent of rheological phase; and a step of heat-treating the material in order to synthesize LiMPO4/c carbon-coated on LiMPO4 surface.
Abstract:
본 발명은 금속그리드를 포함하는 염료감응형 태양전지에 관한 것으로서, 상,하부 기판과, 그 표면에 형성된 전도성 투명전극과, 상부 전도성 투명전극 위에 형성된 염료가 흡착된 반도체전극, 하부 전도성 투명전극 위에 형성된 촉매역할의 상대전극과, 그 사이에 충전된 전해질과, 상하부 전도성 투명전극 위에 형성된 금속그리드 박막, 상기 금속그리드 박막을 보호하기 위한 보호층으로 구성된 염료감응형 태양전지에 있어서, 상기 상부 또는 하부 전도성 투명전극과 상기 금속그리드 박막 사이에 크롬 버퍼층을 형성시키는 것을 특징으로 하는 크롬 버퍼층이 형성된 염료감응형 태양전지를 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 전도성 투명전극과 금속그리드 박막 사이에 크롬 버퍼층을 형성하여, 전도성 투명전극 및 금속그리드 박막 간의 계면특성을 최적화함으로써, 접착력이 개선되어 금속그리드 박막이 전도성 투명전극으로부터 분리되거나 국부적으로 들뜨는 문제가 해소하였으며, 금속그리드에 사용되는 고가의 은(Ag)을 대체할 수 있는 금속을 이용할 수 있도록 하여 가격이 저렴하면서 단락전류량(short-circuit current) 또는 채움인자(fill factor) 특성이 우수하여 대면적의 염료감응형 태양전지의 상용화에 기여할 수 있는 이점이 있다. 염료감응형 태양전지 금속그리드 크롬 버퍼층
Abstract:
A dye-sensitized solar cell module and a manufacturing method using a carbon nano-tube electrode are provided to enhance efficiency of a solar cell by transferring rapidly electrons. A plurality of conductive transparent electrodes(103,104) are formed on inner surfaces of upper and lower transparent substrates(101,102). A plurality of oxide semiconductor porous cathode electrodes(105) including dye are formed at a constant interval on an upper conductive transparent electrode. A relative electrode(106) is formed on a lower conductive transparent electrode and is made of a carbon nano-tube layer as an anode part. A grid electrode(107) is formed between unit electrodes including the cathode electrodes and the relative electrode on the upper and lower conductive transparent electrodes. A connective electrode is electrically connected to the grid electrode on the upper and lower conductive transparent electrodes in order to transmit electrons from the grid electrode to the outside. A gap between the cathode electrode and the relative electrode is filled with an electrolyte(109).
Abstract:
본 발명은 탄소나노튜브를 이용한 전극 및 이를 이용한 염료감응형 태양전지에 관한 것으로서, 기판과, 탄소나노튜브 및 카복실메틸셀룰로오즈(CMC) 결합제를 포함하여 이루어져 상기 기판 상측에 코팅되어 형성되는 탄소나노튜브막으로 구성된 탄소나노튜브 전극에 있어서, 상기 탄소나노튜브막은 건조 후 후열처리과정을 거치되, 상기 후열처리과정에서의 후열처리 온도는 상기 결합제의 탄화가 진행되는 온도 범위로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 후열처리과정을 거친 탄소나노튜브 전극을 기술적 요지로 한다. 또한 염료감응형 태양전지의 상대전극으로써 상기 후열처리과정을 거친 탄소나노튜브 전극이 사용되는 것을 또 다른 기술적 요지로 한다. 이에 따라, 탄소나노튜브 전극은, 탄소나노튜브 전극 제조 시 결합제의 열분해 특성에 착안하여 후열처리과정을 더 거침으로써, 기판에의 접착력을 향상시키고, 상기 결합제가 탄화되면서 탄소나노튜브 사이의 넥킹(necking) 특성을 향상시켜 저항이 낮아짐으로 인해 전자 전달 속도가 향상되며, 또한, 상기 결합제가 탄화되면서 전해질과의 반응면적이 넓어져 우수한 촉매 특성을 보이므로 전기화학장치에서 음극 및 양극으로 사용할 수 있으며, 높은 화학적, 기계적 안정성으로 인해 기존의 전극에 비해 수명이 긴 이점이 있다. 또한 상기 탄소나노튜브 전극은 염료감응형 태양전지의 상대전극으로 사용될 수 있으며, 고전기전도도 특성 및 우수한 기판 접착력으로 인해 다른 보조 전극 없이 자체적으로 촉매역할을 하면서도, 전기전달용 전극으로도 사용이 가능하므로, 고가의 투명전도성막을 지닌 기판을 사용하지 않아도 되므로 비용이 절감되어 태양전지의 상업화에 크게 기여할 것으로 기대되고 있다. 탄소나노튜브 후열처리 전기전도도 촉매 상대전극 염료감응 태양전지 기판
Abstract:
A carbon nano-tube electrode, a manufacturing method thereof and a dye sensitized solar cell are provided to improve relative density of a carbon nano-tube by adding TiO2 into the carbon nano-tube as a filler. A carbon nano-tube electrode includes a substrate and a carbon nano-tube layer(105) coated on the substrate. The carbon nano-tube layer is formed by coating a composition of paste state on the substrate, the composition being composed of a filler containing a solvent, carbon nano-tube powder of 1 to 20 parts by weight per 100 parts by weight of the solvent, TiO2 nano particles of 1 to 50 parts by weight per 100 parts by weight of the carbon nano-tube powder. The TiO2 nano particles have a grain size of 0.005 to 10 micrometers.
Abstract translation:提供碳纳米管电极,其制造方法和染料敏化太阳能电池,以通过在作为填料的碳纳米管中添加TiO 2来改善碳纳米管的相对密度。 碳纳米管电极包括基材和涂覆在基材上的碳纳米管层(105)。 碳纳米管层通过在基材上涂布糊状状态的组合物形成,该组合物由含有溶剂的填料构成,碳纳米管粉末相对于100重量份溶剂为1〜20重量份 ,TiO 2纳米颗粒为每100重量份碳纳米管粉末1至50重量份。 TiO 2纳米颗粒的晶粒尺寸为0.005至10微米。