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유기태양전지의 연구개발 동향 원문보기

전기전자재료 = Bulletin of the Korean institute of electrical and electronic material engineers, v.17 no.7, 2004년, pp.12 - 20  

이정훈 (인하대 섬유신소재공학과) ,  김태완 (홍익대 기초과학과) ,  설창 (인하대 섬유신소재공학과)

초록
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현재 지구상에서 소모되는 에너지의 비율 중 70% 이상이 화석연료이다. 그러나 이런 화석연료의 고갈과 환경문제가 대두되면서 미래의 에너지와 환경 문제를 극복할 수 있는 재생에너지원의 개발이 시급하다. 그 중 태양전지는 가장 주목받고 있는 대체에너지원다. 더욱이 지구표면에 도달하는 년간 태양에너지의 총량은 $795,000{\times}{10^12}$kWh이다. 이는 전 세계가 년간 소비하는 총량($82,83{\times}{10^12}$kWh)에 비해 10,000배에 해당한다. 보다 현실적 인 표현을 빌면 10%의 에너지 변환효율을 갖는 태양전지로 지구 전체의 0.1%만 채워도 인류가 사용하는 에너지원을 전부 공급할 수 있어서, 에너지 전문가들은 향후 20년 내에 태양에너지의 사용량이 총에너지 사용량의 30%에 도달할 것으로 예상하고 있다. (중략)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 더불어 식물의 광합성원리를 응용한 태양전지로서, TiO2 반도체 나노입자, 태양광흡수용 염료고분자, 전해질, 투명 전극 등으로 구성 된 염료감응형 태 양 전지에 대해 살펴보겠다. 이 전지가 기존의 태양전지와 다른 근본적인 차이점은, 기존의 태양전지에서 태양에너지의 흡수과정과 전자-정공 쌍이 분리되어 전기의 흐름을 만드는 과정 이 반도체 내에서 동시에 일어나는 것에 비해, 태양에너지의 흡수과정과 전하 이동과정 이 분리되 어 태양에너 지 흡수는 염료가 담당하고, 전하의 이동은 전자의 형태로 반도체에서 담당한다는 것이다.
  • 그러나유기 태양전지의 에너지 변환효율은 아직 3-4% 정도이다. 따라서 본고에서는 지금까지 유기 반도체를 사용한 태양전지의 원리 및 제조기술을 간단히 살펴보고 특성과 연구동향 등을 분석하여 앞으로 유기 태양전지의 나아가야할 방향을 찾아보고자 한다.
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