Abstract:
본 발명은 비휘발성 전해질 및 이를 이용한 염료감응 태양전지 제조 방법에 대한 것이다. 보다 상세하게 태양전지 모듈의 내구 시험 중 안정성을 유지하고 기존 액체 전해질처럼 모듈 실링 파괴 문제가 발생하지 않으면서 동시에 이온 이동성 개선되어 효율이 향상된 전해질에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 잉크젯 인쇄용 반도체 산화물 잉크 조성물과 이의 제조방법 및 이를 이용한 광전변환 소자의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 잉크젯 인쇄에 적합한 반도체 산화물 잉크를 제조하고, 이를 이용하여 곡면형 염료감응 태양전지 등의 광전변환 소자를 효율적으로 제조하도록 한 잉크젯 인쇄용 반도체 산화물 잉크 조성물과 이의 제조방법 및 이를 이용한 광전변환 소자의 제조방법에 관한 것이다. 이를 본 발명은, 상기 반도체 산화물 잉크 조성물을 준비하거나 또는 상기의 제조방법에 의해 반도체 산화물 잉크 조성물을 제조하여 준비하는 단계; 금속성 잉크 조성물을 제조하여 준비하는 단계; 전도성 기판 위에 상기 반도체 산화물 잉크 조성물과 금속성 잉크 조성물을 동시에 잉크젯 프린팅하여 각기 반도체 산화물 후막 및 금속 그리드를 코팅하여 작동전극을 제조하는 단계; 다른 하나의 전도성 기판 위에 금속성 잉크 조성물을 잉크젯 프린팅하여 촉매 전극을 코팅하여 상대전극을 제조하는 단계; 상기 반도체 산화물 후막과 금속 그리드 그리고 촉매 전극을 동시에 건조 및 소결하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 광전변환 소자의 제조방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A dye-sensitized solar cell module and a manufacturing method thereof are provided to easily bond a module by locating a connection part on the side of the module for connection between modules. CONSTITUTION: A collector electrode and a photo electrode are laminated on a transparent conducive substrate for an operation electrode. The collector electrode and a catalyst electrode are laminated on a transparent conductive substrate(21) for a counter electrode(20). The collector electrode of each substrate is extended to the side of the substrate. An operation electrode(10) and the counter electrode are completed on the extended substrate. A sealant is bonded to the edges of the operation electrode and the counter electrode.
Abstract:
본 발명은 잉크젯 프린팅 공정을 이용한 염료감응 태양전지의 전극 제조방법 및 이에 따른 전극을 가지는 염료감응 태양전지에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 잉크젯 프린팅 공정을 이용하여 보다 얇은 두께의 금속전극을 형성하고 이 금속전극을 보호할 수 있는 투명 전도성 막을 코팅한 염료감응 태양전지 모듈의 전극을 제조하는 방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명은 투명기판 혹은 전도성 막의 코팅 성능 향상을 위한 베리어 막을 증착시킨 투명기판 위에 나노 금속 분말을 함유한 잉크용액을 젯팅하여 금속전극을 형성하는 단계; 상기 금속전극을 형성한 투명기판 위에 금속전극을 액상 전해질로부터 보호할 수 있는 투명 전도성 막을 형성하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 잉크젯 프린팅 공정을 이용한 염료감응 태양전지의 전극 제조방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A light integrated type dye-sensitized solar cell is provided to improve power generation efficiency by forming one side of a counter electrode substrate into a flat or concave shape. CONSTITUTION: A working electrode transfers electrons generated by absorbing light to an external circuit. The working electrode includes a convex part(101) on one or both surfaces of a substrate(100) for the working electrode. An electrolyte is injected between the working electrode and a counter electrode. The counter electrode returns the electrolyte by receiving the electrons through the external circuit. The counter electrode includes a concave part(201) on one side of a substrate(200) for the counter electrode.
Abstract:
PURPOSE: A method for manufacturing an electrode of a dye-sensitized solar cell and the dye-sensitized solar cell including the electrode manufactured by the same are provided to form a thin metal electrode on a transparent substrate by using an inkjet printing process. CONSTITUTION: A barrier layer is deposited on a transparent substrate to improve coating performance of a transparent conductive layer. A metal electrode is formed by spraying ink solutions with nano metal powder on the transparent substrate. A transparent conductive layer is formed on the transparent substrate with the metal electrode. The transparent conductive layer protects the metal electrode from an electrolyte. The metal electrode has a width of 50 to 300 um and a thickness of 500 to 600 nm.
Abstract:
The present invention relates to a method for manufacturing a roof panel having a dye-sensitized solar cell and, more specifically, to a method for manufacturing a roof panel having a dye-sensitized solar cell, capable of realizing mass-production by introducing a continuous process based on a conveyer belt-type automated system. Namely, the method for manufacturing a roof panel having a dye-sensitized solar cell comprises a process of introducing a large glass substrate and subsequently cutting the glass substrate to a module size, a process of generating an electrolyte inlet on the glass substrate and cleaning the glass substrate, an electrode printing process of printing each electrode and function layer through screen printing, an inkjet method, and the like, for the sake of module performance, a sintering process using a belt-type sintering furnace, a post-treatment process using a UV curing device, a process of adsorbing a dye, bonding glass, and subsequently injecting an electrolyte, a module evaluation process of sealing the electrolyte inlet and subsequently evaluating a completed module, a module-panel assembly process of bonding roof glass and the completed module for an acceptable product, and the like, wherein these processes are performed as a continuous process by a conveyer belt-type (two-track conveyer belt) automated system to easily realize mass-production of a roof panel having a dye-sensitized solar cell.
Abstract:
본 발명은 염료감응 태양전지 루프패널에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 자동차용 루프패널을 염료감응형 반투명 태양전지로 구현하되, 다양한 디자인 및 칼라 다양성을 적용함으로써, 상품성을 향상시킬 수 있도록 한 염료감응 태양전지 루프패널에 관한 것이다. 이를 위해, 본 발명은 다수개의 반투명 염료감응 태양전지 단위모듈을 도전 가능하게 접합시킨 상태에서, 그 상면에는 UV 컷 필름 또는 PVB 필름을 접착하고, 저면에는 모듈 보호필름을 부착하며, UV 컷 필름 또는 PVB 필름 위에 루프패널을 위한 강화유리가 접합된 것을 특징으로 하는 염료감응 태양전지 루프패널을 제공한다.
Abstract:
The present invention relates to a solar cell and a method of manufacturing the same, which may improve the retrenchment of weight and gas mileage by removing a thick glass substrate when applying a conventional solar cell to a sunroof, by forming a photoelectrode on a graphene sheet and manufacturing the solar cell in a process of transferring the graphene sheet to a solar cell substrate, wherein the photoelectrode is formed on the graphene sheet in order to utilize tempered glass used for the sunroof of a conventional vehicle as a solar cell substrate.
Abstract:
PURPOSE: An electrode compostition for ink jet printing is provided to form a catalyst electrode layer of a counter electrode and obtain an increased fill factor effect and a decreased whole resistance effect of a dye-sensitized solar cell. CONSTITUTION: An electrode composition for ink jet printing contains 10-40 weight% of platinum nanoparticles, 1-10 weight% of a high molecular surface stabilizer, and 40-89 weight% of a solvent. The platinum nanoparticles have a particle diameter of 5-50 nm. A manufacturing method of an electrode for a dye-sensitized solar cell comprises a step of forming a catalyst electrode layer with a constant thickness by ink jet printing the electrode composition to a transparent substrate; and a step of plasticizing the electrode composition which is coated on the transparent substrate. Additionally, the dye-sensitized solar cell comprises a counter electrode which accepts the manufactured electrode and an operating electrode which is welded with the counter electrode.