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금속 산화물 나노섬유, 나노막대 및 코팅층을 광전극으로 포함하는 페로브스카이트 태양전지 및 이의 제조방법(Perovskite solar cells comprising metal oxide nanofiber, nanorod and coating layer as photoelectrode, and the preparation method thereof)

  • 기술번호 : KST2017008877
  • 담당센터 : 대구기술혁신센터
  • 전화번호 : 053-550-1450
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 금속산화물 나노섬유, 나노막대 및 코팅층을 광전극으로 포함하는 페로브스카이트 태양전지 및 이의 제조방법에 관한 것으로써, 상세하게는 제1전극, 차단층, 광전극, 페로브스카이트 광활성층, 정공 전달층 및 제2전극을 포함하며, 상기 광전극은, 금속산화물 나노섬유, 상기 금속산화물 나노섬유 표면에 형성된 금속산화물 나노막대 및, 상기 나노섬유 및 나노막대 표면에 형성된 금속산화물 코팅층을 포함하며, 상기 코팅층은 30 내지 70 nm의 두께로 코팅되는 것을 특징으로 하는, 페로브스카이트 태양전지를 제공한다. 본 발명의 페로브스카이트 태양전지는, 금속산화물 나노섬유, 나노막대 및 코팅층을 광전극으로써 포함하며, 상기의 광전극은 높은 비표면적을 갖는 동시에 여기된 전하들의 재결합을 억제하며, 보다 쉽게 이동할 수 있기 때문에, 기존의 수많은 계면을 가지는 나노입자를 포함하는 광전극보다 전하수집이 용이하다. 또한, 나노섬유 및 나노막대의 빈 공극으로 인해 광흡수층의 코팅이 용이하여 계면 접촉을 향상시킬 수 있어 광전변환효율을 향상시킬 수 있다.
Int. CL H01G 9/20 (2015.12.11) H01L 21/205 (2015.12.11)
CPC H01G 9/2027(2013.01) H01G 9/2027(2013.01) H01G 9/2027(2013.01) H01G 9/2027(2013.01) H01G 9/2027(2013.01) H01G 9/2027(2013.01) H01G 9/2027(2013.01)
출원번호/일자 1020150151793 (2015.10.30)
출원인 재단법인대구경북과학기술원
등록번호/일자
공개번호/일자 10-2017-0051673 (2017.05.12) 문서열기
공고번호/일자 문서열기
국제출원번호/일자
국제공개번호/일자
우선권정보
법적상태 등록
심사진행상태 수리
심판사항
구분 신규
원출원번호/일자
관련 출원번호
심사청구여부/일자 Y (2015.10.30)
심사청구항수 6

출원인

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번호 이름 국적 주소
1 재단법인대구경북과학기술원 대한민국 대구 달성군 현

발명자

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번호 이름 국적 주소
1 김강필 대한민국 대구광역시 달성군 현풍면 상리 **-* 대구
2 성시준 대한민국 대구광역시 수성구
3 황대규 대한민국 대구광역시 달서구

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 재단법인 대구경북과학기술원 대구 달성군 현
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번호 서류명 접수/발송일자 처리상태 접수/발송번호
1 [특허출원]특허출원서
[Patent Application] Patent Application
2015.10.30 수리 (Accepted) 1-1-2015-1056574-75
2 선행기술조사의뢰서
Request for Prior Art Search
2017.01.10 수리 (Accepted) 9-1-9999-9999999-89
3 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2017.02.23 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2017-0140468-29
4 선행기술조사보고서
Report of Prior Art Search
2017.02.23 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-6-2017-0029068-11
5 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2017.03.10 수리 (Accepted) 1-1-2017-0240313-38
6 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2017.03.10 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2017-0240460-31
7 의견제출통지서
Notification of reason for refusal
2017.08.28 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2017-0596828-80
8 [명세서등 보정]보정서
[Amendment to Description, etc.] Amendment
2017.10.13 보정승인간주 (Regarded as an acceptance of amendment) 1-1-2017-1008225-66
9 [거절이유 등 통지에 따른 의견]의견(답변, 소명)서
[Opinion according to the Notification of Reasons for Refusal] Written Opinion(Written Reply, Written Substantiation)
2017.10.13 수리 (Accepted) 1-1-2017-1008214-64
10 등록결정서
Decision to grant
2018.02.05 발송처리완료 (Completion of Transmission) 9-5-2018-0088442-78
11 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2018.12.18 수리 (Accepted) 4-1-2018-5260250-39
12 출원인정보변경(경정)신고서
Notification of change of applicant's information
2020.06.18 수리 (Accepted) 4-1-2020-5134633-04
번호, 청구항의 정보를 제공하는 이전대상기술 뷰 페이지 상세정보 > 청구항 표입니다.
번호 청구항
1 1
제 1전극, 차단층, 광전극, 페로브스카이트 광활성층, 정공 전달층 및 제2전극을 포함하며, 상기 광전극은, 금속산화물 나노섬유, 상기 금속산화물 나노섬유 표면에 형성시킨 나노막대 및, 상기 나노섬유 및 나노막대 표면에 형성된 금속산화물 코팅층을 포함하며, 상기 코팅층은 30 내지 70 nm의 두께로 코팅되는 것을 특징으로 하고, 상기 금속 산화물은 이산화티타늄(TiO2) 또는 산화아연(ZnO)인 것을 특징으로 하는, 페로브스카이트 태양전지
2 2
제1항에 있어서, 상기 금속산화물 나노섬유 및 나노막대는 서로 다른 물질인 것인, 페로브스카이트 태양전지
3 3
제1 전극 상부에 차단층을 형성하는 단계(단계 1); 상기 단계 1에서 형성된 차단층 상부에 금속 산화물 나노섬유를 형성하는 단계(단계 2);상기 단계 2에서 형성된 금속 산화물 나노섬유 표면에 금속 산화물 나노막대를 형성하는 단계(단계 3);상기 단계 2 및 3에서 형성된 금속산화물 나노섬유 및 나노막대 표면에 금속 산화물 코팅층을 형성하여 광전극을 제조하는 단계(단계 4);제조된 광전극 상부로 페로브스카이트 광 활성층을 형성하는 단계(단계 5);상기 페로브스카이트 광 활성층 상부에 정공 전달층을 형성하는 단계(단계 6);및 상기 단계 6에서 형성된 정공 전달층 상부에 제2 전극을 형성하는 단계(단계 7);를 포함하며,상기 코팅층은 30 내지 70 nm의 두께로 코팅되는 것을 특징으로 하고, 상기 금속 산화물은 이산화티타늄(TiO2) 또는 산화아연(ZnO)인 것을 특징으로 하는, 페로브스카이트 태양전지의 제조방법
4 4
제3항에 있어서, 상기 단계 2의 금속 산화물 나노섬유는 전기방사법을 통해 형성되는 것을 특징으로 하는, 페로브스카이트 태양전지의 제조방법
5 5
제3항에 있어서, 상기 단계 3의 금속 산화물 나노막대는 수열합성법(Hydrothermal method)을 통해 형성되는 것을 특징으로 하는, 페로브스카이트 태양전지의 제조방법
6 6
제3항에 있어서, 상기 단계 4의 금속 산화물 코팅층은 원자층증착(Atomic Layer Deposition)을 통해 코팅되는 것을 특징으로 하는, 페로브스카이트 태양전지의 제조방법
지정국 정보가 없습니다
패밀리정보가 없습니다
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순번 연구부처 주관기관 연구사업 연구과제
1 미래창조과학부 대구경북과학기술원 기관고유사업 유무기 융합 멀티 플랫폼 기반 고성능 태양전지 기술 개발