Abstract:
유기-무기 하이브리드 태양전지 및 그 제조방법을 제공한다. 유기-무기 하이브리드 태양전지는 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 위치하는 전도성 탄소층, 상기 탄소층 상에 위치하며 탄소층의 상부로 돌출된 n-형 무기 나노와이어들, 상기 나노와이어들 사이의 공간을 채우며 상기 나노와이어들을 덮는 유기 광활성층 및 상기 유기 광활성층 상에 위치한 제2 전극을 포함한다. 본 발명에 따르면, n-형 무기 나노와이어들의 도입에 의해 광활성층에서 생성된 전자의 이동 및 수집 효율을 향상시킬 수 있다. 또한, 나노와이어들의 하단에 위치한 탄소층은 전기 전도도가 매우 높기 때문에 나노와이어와 전극 사이에서 우수한 전자수송층으로 작용할 수 있으며, 전지 내부 저항에 의한 전력 손실을 줄일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 스퍼터링을 이용하여 밀도와 크기의 조절이 용이한 나노입자 형성방법과 이를 이용한 플래시 메모리 소자 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 나노입자 형성방법은 기판 상에 M 1 의 산화물로 이루어진 다결정(polycrystal) 산화막을 형성하는 다결정 산화막 형성단계와, 다결정 산화막 상에 플라즈마에 의해 활성화된 M 2 및 M 2 의 산화물 중 적어도 하나를 공급하여 M 1 나노입자가 함유되어 있는 M 2 의 산화물로 이루어진 산화막을 기판 상에 형성하는 나노입자 형성단계를 갖는다. 그리고 M 1 과 M 2 는 실리콘(Si), 저머늄(Ge) 및 금속으로 이루어진 군으로부터 선택된 어느 하나이고, M 1 과 M 2 는 서로 다르다.
Abstract:
그래핀 박막과 나노 입자를 이용한 광검출기 및 그 제조 방법을 제공한다. 본 발명의 광검출기는, 기상 탄소 공급원을 이용한 그래핀 증착을 통해 제작한 시트 형상의 그래핀 박막; 및 상기 그래핀 박막 위에 형성되며 상기 그래핀 박막의 전극 영역을 정의하도록 패터닝되어 있고 매트릭스 물질 없이 나노 입자로 이루어진 나노 입자층을 포함한다. 이러한 광검출기는 그래핀 박막을 채널 및 전극으로 사용하고 나노 입자를 광기전력 물질(자외선에 의한 광기전력으로 전자-정공쌍을 형성)로 사용하는 수평형 구조이며 매우 간단한 구조이므로 저비용으로 제조할 수 있어 생산성이 높을 뿐만 아니라, 그래핀 박막을 포함함에 따라 저전력화할 수 있다.
Abstract:
고분자 박막 안에 포함된 나노입자를 이용한 WORM 기억소자가 개시된다. 본 발명에 따른 WORM 기억소자는 기판과, 기판 상에 형성되고 전도성 물질로 이루어진 하부전극을 구비한다. 그리고 하부전극 상에 형성되고 고분자 물질 내에 나노입자가 분산되어 있는 메모리층과, 메모리층 상에 형성되고, 전도성 물질로 이루어진 상부전극을 구비한다. 본 발명에 따른 WORM 기억소자는 화학적으로 안정된 절연성 고분자와 무기물 나노입자를 이용하므로, 유기물을 이용한 WORM 기억소자에 비해 열과 빛 등의 외부 환경에 월등히 강한 내성을 가지고, 유기물 특성 저하에서 발생하는 기억 시간의 감소 현상을 최대한 억제할 수 있다.
Abstract:
다양한 종류의 나노입자를 함유한 적층형 유기-무기 하이브리드 태양전지 및 그 제조방법을 제공한다. 적층형 유기-무기 하이브리드 태양전지는 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 위치하고 제1 반도체 나노입자 및 제1 전도성 고분자를 함유하는 제1 광활성층, 상기 제1 광활성층 상에 위치하는 그래핀층, 상기 그래핀층 상에 위치하고 제2 반도체 나노입자 및 제2 전도성 고분자를 함유하는 제2 광활성층 및 상기 제2 광활성층 상에 위치하는 제2 전극을 포함하며, 상기 제1 반도체 나노입자와 상기 제2 반도체 나노입자는 서로 다른 밴드갭을 갖는다. 본 발명에 따르면, 광활성층의 광흡수 대역을 확장할 수 있으며, 태양전지의 발열을 최대한 줄이고 광흡수율을 극대화할 수 있다. 또한, 그래핀층의 도입으로 광활성층의 적층 과정에서 발생할 수 있는 하부 광활성층의 침식을 방지하고, 소자의 직렬 저항에 의한 전력 손실을 줄이는 한편, 태양광의 입사량 손실을 최소화할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 넓은 파장 영역대의 태양광을 광 손실 없이 효율적으로 흡수하여 광발전시킬 수 있으며, 공정이 간단한고 공정비용이 저렴한 p-i-n 나노선을 이용한 태양전지에 관한 것이다. 본 발명에 따른 p-i-n 나노선을 이용한 태양전지는 반도 체층과 광기전력층을 구비한다. 광기전력층은 반도체층의 상방으로 길게 뻗은 형상 으로 형성되며 진성(intrinsic) 반도체 물질로 이루어진 코어(core)-나노선 (nanowire)과, 코어-나노선의 외부를 감싸도록 형성되며 반도체 물질로 이루어진 셀(shell)-나노선으로 이루어진 반도체 구조물을 구비한다. 반도체층을 이루는 반 도체 물질은 n-형(n-type)이고, 셀-나노선을 이루는 반도체 물질은 p-형(p-type)이 거나, 반도체층을 이루는 반도체 물질은 p-형이고, 셀-나노선을 이루는 반도체 물 질은 n-형이다.
Abstract:
금속 산화물 반도체 나노 입자 형성 방법, 이 나노 입자를 사용한 고분자 발 광 소자 및 그 제조 방법을 제공한다. 본 발명에 따른 나노 입자 형성 방법에서는 원료 금속염을 용매에 용해시켜 혼합용액을 제조한 다음, 상기 혼합용액을 가열한 후 냉각시키는 과정에서 상기 혼합용액 내에 금속 산화물 나노 입자를 형성한다. 본 발명에 따른 고분자 발광 소자는, 기판, 상기 기판 상에 형성된 제1 전극, 상기 제1 전극 상에 형성되고 전도성 고분자와 절연성 고분자의 혼합 단층 고분자 박막 내의 금속 산화물 나노 입자로 구성된 발광층, 및 상기 발광층 상에 형성된 제2 전 극을 포함한다.
Abstract:
투명한 기판의 양면에 나노 구조를 가지는 태양전지 및 이의 제조방법이 개시된다. 기판을 중심으로 서로 대향하며, 전자를 수송하기 위한 구조는 산화아연 나노선으로 형성된다. 또한, 단파장의 빛을 흡수하고, 발생된 정공을 전달하기 위해 CIS 나노입자를 이용한 정공전달층이 형성된다. CIS 나노입자로 구성된 정공전달층과 대향하는 측에는 비교적 장파장의 빛을 흡수하기 위해 CIGS 나노입자를 포함하는 정공전달층이 형성된다.
Abstract:
PURPOSE: A laminated organic-inorganic hybrid solar battery with various kinds of nano particles and a manufacturing method thereof are provided to expand the light absorbing bandwidth of a light activating layer, thereby maximizing a light absorbing rate. CONSTITUTION: A first light activating layer is located on a first electrode and includes a first semiconductor nano particle and a first conductive polymer. A graphene layer(130) is located on the first light activating layer. A second light activating layer(140) is located on the graphene layer and includes a second semiconductor nano particle and a second conductive polymer. A second electrode(210) is located on the second light activating layer. The first semiconductor nano particle includes a different band gap from the second semiconductor nano particle.