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전도성 스퍼터링 탄소전극을 사용한 TCO-less 염료감응형 태양전지의 특성에 관한 연구
A Study on the TCO-less Dye-Sensitized Solar Cell Fabricated with Using Conductive Sputtering Carbon Electrodes 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.29 no.11, 2016년, pp.725 - 728  

주용환 (조선대학교 전기공학과) ,  김남훈 (조선대학교 전기공학과) ,  박용섭 (조선이공대학교 전자과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

We investigated the characterizations of carbon films fabricated by dual magnetron sputtering under various film thickness for the electrodes in TCO-less DSSC (dye-sensitized solar cells). Carbon films prepared at various conditions were exhibited smooth and uniform surfaces without defects. Also, t...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구는 염료감응형 태양전지 저가격화를 위하여 고가 소재인 FTO 등의 전도성 투명전극 대체를 위하여 TCO-less DSSC를 제안하였고, 스퍼터링 전도성 탄소박막을 작업전극으로 적용한 DSSC를 제작하였다. 스퍼터로 두께에 따라 제작된 탄소박막의 표면은 두께가 증가함에 따라 표면 거칠기 값은 감소하였고, 비저항과 표면저항 등 전기적인 특성 값 역시 감소하였다.
  • 본 연구에서는 염료감응형 태양전지를 제작하기 위한 소재 중 가격적인 면에서 가장 큰 비율을 차지하는 FTO 전극을 대체하기 위하여 전도성 전극으로 스퍼터 탄소박막을 전극 대체 소재로 제안하였으며, 스퍼터 탄소박막은 마그네트론 스퍼터링 장치를 도입하여 제작하였다. TCO-less 염료감응형 태양전지 제작을 위한 스퍼터 탄소박막은 두께에 따라 제작하였으며 [5,6], 두께에 따라 제작된 스퍼터 탄소박막의 전기적, 구조적, 표면특성등을 고찰하였고, 탄소전극 응용을 위한 최적화된 조건을 이용하여 TCO-less 염료감응형 태양전지를 제작하여 전기적 소자 특성을 고찰하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
태양전지는 어떻게 구분되는가? 태양전지는 크게 무기와 유기 태양전지로 구분된다. 현재 가장 많이 이용하고 있는 실리콘 태양전지가 무기 태양전지의 대표이며, 유기물 등으로 구성된 유기태양전지와 염료감응형 태양전지 등은 유기 태양전지의 대표이다.
광전기화학형의 염료감응형 태양전지의 특징은? 현재 가장 많이 이용하고 있는 실리콘 태양전지가 무기 태양전지의 대표이며, 유기물 등으로 구성된 유기태양전지와 염료감응형 태양전지 등은 유기 태양전지의 대표이다. 유기태양전지 중 광전기화학형의 염료감응형 태양전지(dye-sensitized solar cell; DSSC)는 유기물을 사용하는 기존 유기 태양전지들에 비해 변환 효율이 높고, 제조 단가가 낮아 많은 연구들이 행해지고 있으며, 최근에는 플렉서블 DSSC를 위한 많은 연구들이 집중되고 있다 [1-4].
지구 온난화 문제를 해결하기 위한 에너지원은? 또한 화석연료인 석탄, 석유는 연소시 아황산가스와 이산화탄소가 배출되어, 이것이 대기 중에 축적되면 환경오염과 동시에 온실 효과에 이은 지구 온난화의 원인이 된다. 이러한 문제점들은 태양, 풍력, 수력과 같은 재생 에너지원으로 대체할 수 있다. 특히 태양에너지의 경우 지구상의 1% 정도의 면적에서 10% 에너지 변환효율이 발생시킬 수 있다면 현재의 인류가 필요로 하는 에너지의 2배 정도 얻을 수 있다.
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참고문헌 (13)

  1. B. O'Regan and M. Gratzel, Nature, 353, 737 (1991). [DOI: http://dx.doi.org/10.1038/353737a0] 

  2. N. G. Park and K. Kim, Phys. Status Solidi A, 205, 1895 (2008). [DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pssa.200778938] 

  3. F. Gao, Y. Wang, D. Shi, J. Zhang, M. Wang, X. Jing, R. H. Baker, P. Wang, S. M. Zakeeruddin, and M. Gratzel, J. Am. Chem. Soc., 130, 10720 (2008). [DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ja801942j] 

  4. H. Greijer, L. Karlson, S. T. Lindquist, and A. Hagfeldt, Renewable Energy, 23, 27 (2001). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0960-1481(00)00111-7] 

  5. B. J. Yoo, K. J. Kim, Y. H. Kim, K. K. Kim, M. J. Ko, W. M. Kim, and N. G. Park, J. Mater. Chem., 21, 3077 (2011). [DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c0jm02962a] 

  6. T. Beppu, Y. Kashiwa, S. Hayase, M. Kono1, and Y. Yamaguchi, Japanese Journal of Applied Physics, 48, 061504 (2009). [DOI: http://dx.doi.org/10.1143/JJAP.48.061504] 

  7. Z. Tang, Z. J. Zhang, K. Narumi, Y. Xu, H. Naramoto, and S. J. Nagai, Appl. Phys., 89, 1956 (2001). 

  8. A. A. Onoprienko, V. V. Artamonor, and I. B. Yanchuk, Surf. Coat. Technol., 172, 189 (2003). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0257-8972(03)00333-5] 

  9. N.M.J. Conway, A. C. Ferari, A. J. Flewitt, J. Robertson, W. I. Milne, A. Tagliaferro, and W. Beyer, Diamond Relat. Mater., 9, 765 (2006). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0925-9635(99)00271-X] 

  10. V. Kulikovsky, P. Bohac, F. Franc, A. Deineka, V. Vorlicek, and L. Jastrabik, Diamond and Relat. Mater., 10 1076 (2001). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0925-9635(00)00525-2] 

  11. A. Grill, Surf. Coat. Technol., 94, 507 (1997). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0257-8972(97)00458-1] 

  12. A. Czyzniewski, Thin Solid Films, 433, 180 (2003). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-6090(03)00324-9] 

  13. L. Han, N. Koide, Y. Chiba, A. Islam, R. Komiya, N. Fuke, A. Fukui, and R. Yamanaka, Appl. Phys. Lett., 86, 213501 (2005). [DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.1925773] 

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