[분자시스템 공학 설계] DSSC(염료감응형태양전지) 기술의 현황과 전망

  • 등록일 / 수정일
  • 페이지 / 형식
  • 자료평가
  • 구매가격
  • 2010.10.01 / 2019.12.24
  • 14페이지 / fileicon hwp (아래아한글2002)
  • 평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
  • 1,400원
다운로드장바구니
Naver Naver로그인 Kakao Kakao로그인
최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.
자료평가하면 구매금액의 3%지급!
이전큰이미지 다음큰이미지
목차
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/
자료평가
    아직 평가한 내용이 없습니다.
회원 추천자료
  • [기술보고서작성] 태양전지의 의미와 미래성
  • 기술보고서 작성 및 발표*- 태양전지의 의미와 미래성목 차태양에너지의 필요성태양전지의 원리기존 태양전지 및 현황2세대 태양전지 – 박막형 태양전지3세대 태양전지 – 유기 태양전지3세대 태양전지 – 염료감응형 태양전지결 론*태양전지란 무엇인가(1)● 태양전지는 태양빛의 에너지를 전기에너지로 바꾸는 것● 직접적 에너지인 복사에너지의 이용● 광전효과의 이용태양에너지 이용의 필요성차세대 에너지원의 필요- 석탄자원의

  • [태양전지] 태양전지의 원리와 종류
  • 태양전지개발의 현황과 기대효과1) 태양전지의 국내외 개발동향2) 태양전지 개발의 기대효과참고자료1. 태양광 발전의 특징태양광 산업은 무한정 무공해의 자원을 활용하여 전기를 생성하는 신재생 에너지원으로 1990년대 이후 기후변화협약에 따른 환경문제가 범세계적으로 심각하게 대두됨에 따른 삶의 질을 향상시킬 수 있는 환경 친화적 에너지 기술로서, 태양광을 받아 전기를 발생하는 태양전지(모듈)와 발생된 직류 전기를 교류로 변환시키

  • 전지의 발전 및 기술동향 파악을 통한 미래 전지의 개발
  • 전지의 발전 및 기술동향 파악을 통한 미래 전지의 개발Contents1. 서론1.1. 연구 배경1.2. 연구 목적2. 전지의 개요2.1. 전지의 정의2.2. 전지의 분류2.2.1. 화학전지2.2.2. 물리전지2.2.3. 연료전지2.3. 전지의 유래3. 과거의 전지 및 개발3.1. 전지의 개발3.1.1. 화학전지3.1.2. 연료전지4. 미래의 전지4.1. 태양 전지4.1.1. 태양에너지 시대의 도래4.1.2. 태양 전지의 정의4.1.3. 태양 전지 기술 및 시장 동향4.1.4. 나노입자 태양 전지의 특허 동향4.1.5. 일본 특허

  • 발전 시스템의 경제적, 친환경적 효용성에 관하여
  • 대기자원 관리공학 보고서-태양광 발전 시스템의 경제적, 친환경적 효용성에 관하여Contents1. 개요1.1. 태양광 발전 시스템의 종류1.2. 태양광 발전 시스템의 장점과 단점1.3. 태양광 발전 시스템의 응용2. 태양광 발전 시스템의 원리2.1. 무기물 태양전지2.2. 염료감응형 태양전지2.3. 유기물 태양전지3. 태양광 시스템의 현황 및 경제적 관점에서의 전망3.1. 현황3.2. 향후 전망 및 경제성4. 태양광 발전 시스템의 친환경적 측면5. 결론1. 개요태양은

  • [전기화학] DSSC 효율 향상을 위한 방안과 미래
  • 기술의 필요에 따른 방법 중 에너지를 만들기 위한 근원적 요소의 비용이 없고 지속적으로 사용가능한 태양에너지에 주목할 수 있다. 현재까지 개발된 여러 종류의 태양전지 중 실리콘을 이용하는 태양전지는 25%까지 도달하는 효율과 제조공정의 확보 등으로 가장 널리 사용되고 있지만, 고가장비가 사용되고, 원료의 가격한계 때문에 한계치에 도달하고 있다. 이를 보완하기 위해 염료 분자의 전자 들뜸 현상을 이용하는 DSSC가 떠오르고 있다.1991년 Mic

사업자등록번호 220-06-55095 대표.신현웅 주소.서울시 서초구 방배로10길 18, 402호 대표전화.02-539-9392
개인정보책임자.박정아 통신판매업신고번호 제2017-서울서초-1806호 이메일 help@reportshop.co.kr
copyright (c) 2003 reoprtshop. steel All reserved.