[분자시스템 공학 설계] DSSC(염료감응형태양전지) 기술의 현황과 전망
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- 목차
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서론
1.등장배경
본론
2.태양전지의 종류
3.Silicon solar cell과의 비교
4.기본구조
5.작동원리
6.모듈 제조 공정
7.에너지 변환 효율
8.DSC의 장점
9.개발동향
결론
10.분석 및 토의
참고문헌 및 조사기관
- 본문내용
-
4. 염료 감응형 태양전지의 기본 구조
염료감응형 태양전지의 기본구조는 투명유리 위에 코팅된 투명전극, 나노입자로 구성된 다공질 TiO2, TiO2 입자, 단분자층으로 코팅된 염료고분자, 그리고 두 전극 사이에 있는 50~100μm 두께의 공간을 채우고 있는 산화환원용 전해질 용액이 들어있는 샌드위치 구조를 지니고 있다. 전극은 양쪽을 투명전극을 사용하기도 하지만, 일반적으로 에너지효율을 높이기 위하여 태양광이 입사하는 반대쪽 전극은 반사도가 좋은 백금을 사용하고 있다.
그림 1. 염료감응형 태양전지의 기본 구조
① 기판: 높은 광학 전송과 낮은 저항을 가지는 표준 TEC(투명전극전도체)유리
② titania 층: 10~20nm의 평균 입자 직경을 가지는 nanoporous
③ 염료: titania층에서 화학적으로 흡수
④ platinum 혹은 carbon과 같은 촉매: 산화 환원 과정에서 전자를 전달하기 위해 counter전 극으로 사용
⑤ 산화 환원 중재자(전해질): working전극과 counter전극 사이에 전자의 흐름을 조절하기 위해 쓰임 ->전해질은 nittile solvent에서 일반적으로 요오드/트리요오드 산화 환원 쌍으로 구성
- 참고문헌
-
[1] 박남규, 염료감응 태양전지, 한국과학기술정보 연구원
[2] 서선희 외2명, 광전기화학형 염료감응형 태양전지기술, 한국물리학회
[3] 이재형, 태양전지 개발동향 및 향후 전망, 한국정밀공학회지, 2008. 7. 제 25권 10호 pp. 7-22
[4] 윤경훈, 태양전지 기술현황 및 전망, 설비저널, 2004. 10. 제 33권 10호 pp. 23-29
[5] 박남규 외, 염료감응 태양전지의 기술개발동향, NANO WEEKLY 제159호
[6] 이준신 외, 태양전지공학, 서울그린
[7] 과학기술정보 통합서비스 http://www.ndsl.kr/
[8] 한국 신재생 에너지 협회 http://www.knrea.or.kr/main.asp
[9] 삼성SDI 태양전지 소개 페이지 http://www.samsungsdi.co.kr/
[10] 티모 테크놀로지 http://www.timo.co.kr/
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