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나노와이어 및 탄소 나노튜브를 이용한 고효율 유·무기 하이브리드 태양전지 및 그 제조방법

  • 기술번호 : KST2015157838
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요약, Int. CL, CPC, 출원번호/일자, 출원인, 등록번호/일자, 공개번호/일자, 공고번호/일자, 국제출원번호/일자, 국제공개번호/일자, 우선권정보, 법적상태, 심사진행상태, 심판사항, 구분, 원출원번호/일자, 관련 출원번호, 기술이전 희망, 심사청구여부/일자, 심사청구항수의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 서지정보 표입니다.
요약 본 발명은 태양전지에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 투명전극 위에 나노와이어를 성장시키고, 여기에 다시 탄소 나노튜브를 합성하여 활성층을 형성함으로써, 나노와이어 및 탄소 나노튜브에 의해 활성층에서 생성된 전자 또는 정공이 보다 빠르게 금속전극으로 수집될 수 있고, 또한, 수집된 전자의 손실을 억제할 수 있으며, 나노와이어와 탄소 나노튜브의 양쪽을 통하여 표면적을 극대화하고, 접합 계면을 증대하며, 나노선을 이용하여 텍스쳐링 효과를 통해 빛 반사율을 감소함으로써 효율을 증가시키고, 나노구조체의 에칭을 통하여 콘(Cone) 형태를 취함으로써 유기물이 나노선에 용이하게 흡착하도록 하여 표면적의 극대화 및 전자의 이동을 용이하게 하며, 촉매를 이용하여 CNT를 나노선에 직접 성장시킴으로써 포획된 전자의 손실 없이 빠르게 전극으로 유인하고, 촉매를 통해 CNT의 직경을 조절하여 밴드갭을 조절함으로써 전자가 잘 전달될 수 있는 HOMO 준위와 LUMO 준위를 생성하여 효율을 증대시킬 수 있는 동시에, 나노구조체의 밴드갭 조절을 통한 강력한 UV(자외선) 차단효과에 의해 유기물의 광열화 현상을 억제하여 수명 증대도 기대할 수 있으며, 밴드 갭 조절을 통해 탄소 나노튜브 내에서도 전자정공쌍을 생성할 수 있으므로, 그만큼 효율을 더욱 증대할 수 있는 나노와이어 및 탄소 나노튜브를 이용한 고효율 유·무기 하이브리드 태양전지 및 그 제조방법이 제공된다.
Int. CL H01L 31/18 (2014.01) H01L 31/04 (2014.01)
CPC H01L 51/4266(2013.01) H01L 51/4266(2013.01) H01L 51/4266(2013.01) H01L 51/4266(2013.01)
출원번호/일자 1020110118195 (2011.11.14)
출원인 인하대학교 산학협력단
등록번호/일자 10-1262258-0000 (2013.05.02)
공개번호/일자
공고번호/일자 (20130508) 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2011.11.14)
심사청구항수 20

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 인하대학교 산학협력단 대한민국 인천광역시 미추홀구

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 노임준 대한민국 인천광역시 남구
2 신백균 대한민국 인천광역시 연수구

대리인

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번호 이름 국적 주소
1 이원희 대한민국 서울특별시 강남구 테헤란로 ***, 성지하이츠빌딩*차 ***호 (역삼동)

최종권리자

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번호 이름 국적 주소
1 진상환 인천광역시 미추홀구
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2011.11.14 수리 (Accepted) 1-1-2011-0896044-96
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2012.11.19 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2012.12.26 수리 (Accepted) 9-1-2012-0096137-89
4 등록결정서
Decision to grant
2013.04.30 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2013-0297980-83
5 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2015.07.22 수리 (Accepted) 4-1-2015-5098802-16
6 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2016.09.05 수리 (Accepted) 4-1-2016-5127132-49
7 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2018.03.02 수리 (Accepted) 4-1-2018-5036549-31
8 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2018.12.27 수리 (Accepted) 4-1-2018-5266647-91
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
나노와이어 및 탄소 나노튜브를 이용한 고효율 유·무기 하이브리드 태양전지에 있어서, 기판(substrate); 상기 기판 위에 형성되는 투명전극(transparent electrode); 상기 투명전극 위에 형성되는 시드층(seed layer); 상기 시드층으로부터 성장되어 콘(cone) 형태로 성형되는 복수의 나노와이어; 탄소 나노튜브를 합성하기 위한 촉매로서 각각의 상기 나노와이어 위에 형성되는 전자전달층(electron transfer layer); 상기 전자전달층 위에 도포되는 금속 박막; 상기 금속 박막 내의 금속 입자와 합성되는 복수의 탄소 나노튜브(carbon nanotubes); 상기 복수의 탄소 나노튜브 위에 형성되는 활성층(active layer); 상기 활성층 위에 형성되는 정공전달층(hole transfer layer); 및 상기 정공전달층 위에 형성되는 금속전극(metall electrode); 을 포함하는 하이브리드 태양전지
2 2
제 1항에 있어서, 상기 투명전극은 ITO(Indium Thin Oxide)로 이루어지는 하이브리드 태양전지
3 3
제 1항에 있어서, 상기 나노와이어는, 건식 또는 습식 에칭을 통하여 상기 콘 형태로 성형되는 하이브리드 태양전지
4 4
제 1항에 있어서, 상기 전자전달층은 Lif(thin Lithium Flouride)를 도포하여 형성되는 하이브리드 태양전지
5 5
제 1항에 있어서, 상기 금속 박막은, 금(Au)이나 니켈(Ni)을 도포하여 이루어지는 하이브리드 태양전지
6 6
제 1항에 있어서, 상기 탄소 나노튜브는, 상기 나노와이어와 별도로 미리 성장시켜 도핑시킨 상태로 준비해둔 것을 사용하는 하이브리드 태양전지
7 7
제 1항에 있어서, 상기 활성층은, 상기 금속 박막 내부의 상기 금속 입자와 n형으로 도핑된 상기 탄소 나노튜브를 합성한 후 블렌드된(blended) 폴리머 용액을 도포하여 형성되는 하이브리드 태양전지
8 8
제 7항에 있어서, 상기 활성층은, 스핀 코팅(spin coating)이나 에어 스프레이(air spray) 방법을 이용하여 상기 폴리머 용액을 도포함으로써 형성되는 하이브리드 태양전지
9 9
제 1항에 있어서, 상기 정공전달층은, PDOT:PSS(Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) poly(styrenesulfonate))를 증착하여 형성되는 하이브리드 태양전지
10 10
제 1항에 있어서, 상기 금속전극은 금(Au) 또는 일함수(work function)가 5
11 11
나노와이어 및 탄소 나노튜브를 이용한 고효율 유·무기 하이브리드 태양전지의 제조방법에 있어서, 기판을 준비하는 단계; 상기 기판 위에 투명전극을 형성하는 단계; 상기 투명전극 위에 나노와이어를 성장시키기 위한 시드층을 형성하는 단계; 상기 시드층으로부터 복수의 나노와이어를 성장시키는 단계; 성장된 상기 나노와이어를 콘 형태로 성형하는 단계; 성형된 각각의 상기 나노와이어 위에 전자전달층을 형성하는 단계; 상기 전자전달층 위에 상기 나노와이어에 탄소 나노튜브를 합성하기 위한 촉매로서 금속 박막을 형성하는 단계; 상기 금속 박막에 탄소 나노튜브를 도포하여, 상기 금속 박막 내부의 금속 입자와 상기 탄소 나노튜브를 합성하는 단계; 합성된 상기 탄소 나노튜브 위에 활성층을 형성하는 단계; 상기 활성층 위에 정공전달층을 형성하는 단계; 및 상기 정공전달층 위에 금속전극을 형성하는 단계; 를 포함하는 하이브리드 태양전지의 제조방법
12 12
제 11항에 있어서, 상기 투명전극을 형성하는 단계는, ITO를 이용하여 상기 투명전극을 형성하는 하이브리드 태양전지의 제조방법
13 13
제 11항에 있어서, 상기 성형하는 단계는, 건식 또는 습식 에칭을 통하여 상기 나노와이어를 상기 콘 형태로 성형하는 하이브리드 태양전지의 제조방법
14 14
제 11항에 있어서, 상기 전자전달층을 형성하는 단계는, Lif를 도포하여 상기 전자전달층을 형성하는 하이브리드 태양전지의 제조방법
15 15
제 11항에 있어서, 상기 금속 박막을 형성하는 단계는, 금(Au) 또는 니켈(Ni)을 도포하여 상기 금속 박막을 형성하는 하이브리드 태양전지의 제조방법
16 16
제 11항에 있어서, 상기 탄소 나노튜브를 합성하는 단계는, 상기 나노와이어와 별도로 미리 성장시켜 도핑시킨 상태로 준비해둔 것을 사용하는 하이브리드 태양전지의 제조방법
17 17
제 11항에 있어서, 상기 활성층을 형성하는 단계는, 상기 금속 박막 내부의 상기 금속 입자와 n형으로 도핑된 상기 탄소 나노튜브를 합성한 후 블렌드된 폴리머 용액을 도포하여 상기 활성층을 형성하는 하이브리드 태양전지의 제조방법
18 18
제 17항에 있어서, 상기 활성층을 형성하는 단계는, 스핀 코팅이나 에어 스프레이 방법을 이용하여 상기 폴리머 용액을 도포하는 하이브리드 태양전지의 제조방법
19 19
제 11항에 있어서, 상기 정공전달층을 형성하는 단계는, PDOT:PSS를 증착하여 상기 정공전달층을 형성하는 하이브리드 태양전지의 제조방법
20 20
제 11항에 있어서, 상기 금속전극을 형성하는 단계는, 금(Au) 또는 일함수(work function)가 5
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 교육과학기술부 인하대학교 산학협력단 기본연구지원사업 래터럴 구조의 고출력 자가발전 나노소자