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    • 1. 发明授权
    • 계층구조 이산화티탄 분말 제조방법 및 이를 이용한 양자점 감응형 태양전지 제조방법
    • 分层结构的二氧化钛粉末制造方法和量子点密度太阳能电池制造方法
    • KR101347702B1
    • 2014-01-10
    • KR1020110132624
    • 2011-12-12
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 장현명공의현박윤철윤연희장용준
    • C01G23/047B01J2/08H01L31/04B82B3/00
    • Y02E10/50
    • 본 발명은 양자점 감응형 태양전지의 광 전극에 사용되는 계층구조 이산화티탄 분말 제조방법 등에 관한 것이다.
      본 발명에 따른 계층구조 이산화티탄 분말 제조방법은 이산화티탄 전구체가 포함된 제1 용액과 상기 이산화티탄 전구체의 가수분해에 필요한 물 분자를 공급하기 위한 제2 용액을 혼합한 상태에서 상기 제1 용액과 상기 제2 용액 간의 가수분해 반응을 통해 상기 이산화티탄 전구체로부터 이산화티탄 나노입자들을 생성하고, 상기 이산화티탄 나노입자들을 졸겔법을 이용하여 구 형상을 갖는 이산화티탄 집합체들로 응집시켜 비정질 이산화티탄 분말을 형성하는 비정질 이산화티탄 분말 형성단계 및 상기 비정질 이산화티탄 분말을 물과 에탄올 및 암모니아를 포함하는 용액에 미리 설정된 온도와 시간 동안 침지시켜 수열 반응시킴으로써 상기 이산화티탄 집합체를 구성하는 이산화티탄 나노입자들 사이에 메조 기공을 형성하는 메조 기공 형성단계를 포함하여 구성된다.
      본 발명에 따르면, 이산화티탄 나노입자의 응집에 의해 형성되는 이산화티탄 집합체의 크기를 용이하게 조절할 수 있으며, 광산란과 광흡수의 두 기능을 동시에 수행할 수 있다. 또한, 계층구조 이산화티탄 분말을 광 전극에 적용함으로써 광전변환효율이 향상된 양자점 감응형 태양전지가 제공되는 효과가 있다.
    • 2. 发明公开
    • 계층구조 이산화티탄 분말 제조방법 및 이를 이용한 양자점 감응형 태양전지 제조방법
    • 分层结构的二氧化钛粉末制造方法和量子点密度太阳能电池制造方法
    • KR1020130065987A
    • 2013-06-20
    • KR1020110132624
    • 2011-12-12
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 장현명공의현박윤철윤연희장용준
    • C01G23/047B01J2/08H01L31/04B82B3/00
    • Y02E10/50C01G23/053C01P2006/16H01L31/0296H01L31/035218
    • PURPOSE: A hierarchically structured titanium dioxide powder manufacturing method and a quantum-dot-sensitized solar cell manufacturing method using the same are provided to improve the photoelectric conversion efficiency of the quantum-dot-sensitized solar cell by forming mesopores between titanium dioxide nanoparticles which form titanium dioxide aggregate. CONSTITUTION: A hierarchically structured titanium dioxide powder manufacturing method includes the following steps of: mixing a first solution containing a titanium dioxide precursor and a second solution for supplying water molecules(S12); generating titanium dioxide nanoparticles from the titanium dioxide precursor by the hydrolysis of the solutions(S14); coagulating the titanium dioxide nanoparticles into titanium dioxide aggregate to form amorphous titanium dioxide powder(S16); and hydrothermally reacting the amorphous titanium dioxide powder in a solution containing water and ammonia to form mesopores between the titanium dioxide nanoparticles(S20). [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S12) Mix a first solution containing a titanium dioxide precursor and a second solution for supplying water molecules required for the hydrolysis of the titanium dioxide precursor; (S14) Generate titanium dioxide nanoparticles from the titanium dioxide precursor by the hydrolysis of the first and second solutions; (S16) Generate amorphous titanium dioxide powder by coagulating the titanium dioxide nanoparticles, generated from the titanium dioxide precursor by the hydrolysis, into titanium dioxide aggregate with a spherical shape using a sol-gel method; (S20) Form mesopores between the titanium dioxide nanoparticles forming the titanium dioxide aggregate by hydrothermally reacting the amorphous titanium dioxide powder
    • 目的:提供分层结构的二氧化钛粉末制造方法和使用该二氧化钛粉末的量子点敏化太阳能电池制造方法,以通过在二氧化钛纳米颗粒之间形成介孔来改善量子点敏化太阳能电池的光电转换效率, 二氧化钛聚集体。 构成:分层结构的二氧化钛粉末制造方法包括以下步骤:将含有二氧化钛前体的第一溶液和用于供给水分子的第二溶液混合(S12); 通过溶液的水解从二氧化钛前体产生二氧化钛纳米颗粒(S14); 将二氧化钛纳米颗粒凝结成二氧化钛聚集体以形成无定形二氧化钛粉末(S16); 并将无定形二氧化钛粉末在含有水和氨的溶液中水热反应以在二氧化钛纳米颗粒之间形成介孔(S20)。 (附图标记)(AA)开始; (BB)结束; (S12)混合含有二氧化钛前体和第二溶液的第一溶液,用于供应水解二氧化钛前体所需的水分子; (S14)通过第一和第二溶液的水解从二氧化钛前体产生二氧化钛纳米颗粒; (S16)通过使用溶胶 - 凝胶法将通过水解从二氧化钛前体生成的二氧化钛纳米粒子凝结成球状的二氧化钛骨架,生成无定形二氧化钛粉末; (S20)通过使无定形二氧化钛粉末水热反应,形成形成二氧化钛骨料的二氧化钛纳米颗粒之间的介孔
    • 3. 发明授权
    • 염료 감응형 태양전지의 제조방법과 이 방법에 의해 제조된 염료 감응형 태양전지
    • 制造DYE敏感型太阳能电池的方法及其制造的DYE敏感型太阳能电池
    • KR101476743B1
    • 2014-12-30
    • KR1020140001759
    • 2014-01-07
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 공의현박태호임종철장용준김백현권도균이정훈장현명
    • H01L31/04H01L31/18
    • Y02E10/542H01L31/18H01L31/04
    • The present invention relates to a technology capable of improving efficiency of a dye-sensitized solar cell while at the same time remarkably reducing the dye-absorption time of a photoelectrode by mixing low price anion surfactants such as aerosol OT or the like, in dye-absorption solution. A method for manufacturing a dye-sensitized solar cell according to the present invention includes the steps of: forming a photoelectrode on a first substrate; forming a reduction electrode on a second substrate; and bonding the first substrate and the second substrate by making the photoelectrode and the reduction electrode face each other, and injecting an electrolyte therebetween. To absorb the dye in metal oxide particles to form the photoelectode, the dye is absorbed by being dipped in dye solution including an ion replacement to replace relative ion included in the dye with an ion lighter than the relative ion.
    • 本发明涉及一种能够提高染料敏化太阳能电池的效率的技术,同时通过将低价阴离子表面活性剂如气溶胶OT等混合在染料敏化太阳能电池中,显着降低光电极的染料吸收时间, 吸收溶液。 根据本发明的染料敏化太阳能电池的制造方法包括以下步骤:在第一基板上形成光电极; 在第二基板上形成还原电极; 并且通过使光电极和还原电极彼此面对而将第一基板和第二基板接合,并且在其间注入电解质。 为了吸收金属氧化物颗粒中的染料以形成光电子,染料通过浸渍在包括离子置换的染料溶液中而被吸收,以用比相对离子更轻的离子替代染料中包含的相对离子。
    • 4. 发明授权
    • 계층구조 이산화티탄 분말 제조방법 및 이를 이용한 염료감응형 태양전지 제조방법
    • 分层结构的二氧化钛粉末制造方法和使用其的透明的太阳能电池制造方法
    • KR101357053B1
    • 2014-02-14
    • KR1020110107406
    • 2011-10-20
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 장현명장용준윤연희공의현박윤철
    • C07F5/00H01L31/04H01M10/056
    • Y02E10/542Y02P70/521
    • 본 발명은 염료감응형 태양전지의 광 전극에 사용되는 계층구조 이산화티탄 분말 제조방법 등에 관한 것이다.
      본 발명에 따른 계층구조 이산화티탄 분말 제조방법은 이산화티탄 전구체가 포함된 제1 용액과 상기 이산화티탄 전구체의 가수분해에 필요한 물 분자를 공급하기 위한 제2 용액을 혼합한 상태에서 상기 제1 용액과 상기 제2 용액 간의 가수분해 반응을 통해 상기 이산화티탄 전구체로부터 이산화티탄 나노입자들을 생성하고, 상기 이산화티탄 나노입자들을 졸겔법을 이용하여 구 형상을 갖는 이산화티탄 집합체들로 응집시켜 비정질 이산화티탄 분말을 형성하는 비정질 이산화티탄 분말 형성단계 및 상기 비정질 이산화티탄 분말을 수열 반응시켜 상기 이산화티탄 집합체를 구성하는 이산화티탄 나노입자들 사이에 메조 기공을 형성하는 메조 기공 형성단계를 포함하여 구성된다.
      본 발명에 따르면, 이산화티탄 나노입자의 응집에 의해 형성되는 이산화티탄 집합체의 크기를 용이하게 조절할 수 있으며, 광산란과 광흡수의 두 기능을 동시에 수행할 수 있는 계층구조 이산화티탄 분말 및 그 제조방법이 제공되는 효과가 있다. 또한, 계층구조 이산화티탄 분말을 광 전극에 적용함으로써 광전변환효율이 향상된 염료감응형 태양전지가 제공되는 효과가 있다.
    • 5. 发明公开
    • 계층구조 이산화티탄 분말 제조방법 및 이를 이용한 염료감응형 태양전지 제조방법
    • 分层结构的二氧化钛粉末制造方法和使用其的透明的太阳能电池制造方法
    • KR1020130043356A
    • 2013-04-30
    • KR1020110107406
    • 2011-10-20
    • 포항공과대학교 산학협력단
    • 장현명장용준윤연희공의현박윤철
    • C07F5/00H01L31/04H01M10/056
    • Y02E10/542Y02P70/521C01G23/053C01P2004/64C01P2006/16H01G9/2031
    • PURPOSE: A method for preparing hierarchical structure titanium dioxide powder, and a method for manufacturing a dye-sensitive solar cell using the same are provided to easily control the size of a titanium dioxide aggregate. CONSTITUTION: A method for preparing hierarchical structure titanium dioxide powder comprises: a step of generating titanium dioxide nanoparticles from a titanium dioxide precursor through the hydrolysis of first and second solutions; a step of aggregating the titanium dioxide nanoparticles by a sol-gel method, and preparing a titanium dioxide aggregate with a spherical shape; a step of forming amorphous titanium dioxide powder(S16); and a step of hydrothermally reacting the amorphous titanium dioxide powder, and forming a mesopore(S20). [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S12) Mixing a first solution containing a titanium dioxide precursor and a second solution for supplying water particles required for hydrolyzing the titanium dioxide precursor; (S14) Generating titanium dioxide nanoparticles from the titanium dioxide precursor through the hydrolysis of the first solution and the second solution; (S16) Generating amorphous titanium dioxide powder by coagulating titanium dioxide nanoparticles, generated from the titanium dioxide precursor by hydrolysis, into titanium dioxide aggregate of a spherical shape using a sol-gel method; (S20) Forming mesopores between titanium dioxide nanoparticles forming the titanium dioxide aggregate by hydrothermal reacting the amorphous titanium dioxide powder;
    • 目的:制备层状结构二氧化钛粉末的方法以及使用其制造感光性太阳能电池的方法,以便容易地控制二氧化钛集合体的尺寸。 构成:制备层状结构二氧化钛粉末的方法包括:通过第一和第二溶液的水解从二氧化钛前体产生二氧化钛纳米颗粒的步骤; 通过溶胶 - 凝胶法聚集二氧化钛纳米颗粒并制备球形二氧化钛聚集体的步骤; 形成无定形二氧化钛粉末的步骤(S16); 和使无定形二氧化钛粉末水热反应,形成中孔的工序(S20)。 (附图标记)(AA)开始; (BB)结束; (S12)混合含有二氧化钛前体的第一溶液和第二溶液,用于供应水解二氧化钛前体所需的水粒子; (S14)通过第一溶液和第二溶液的水解从二氧化钛前体产生二氧化钛纳米颗粒; (S16)使用溶胶 - 凝胶法将由二氧化钛前体水解生成的二氧化钛纳米粒子凝结成球状二氧化钛骨架,生成无定形二氧化钛粉末; (S20)通过使无定形二氧化钛粉末水热反应形成二氧化钛骨架的二氧化钛纳米颗粒之间的介孔;