$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

진공증착공정을 이용한 페로브스카이트 태양전지 제작: Lab scale부터 대량생산 공정 전망 원문보기

태양광발전학회 = Bulletin of the Korea Photovoltaic Society, v.9 no.2, 2023년, pp.6 - 17  

김승우 (한국화학연구원 에너지융합소재연구센터) ,  이경민 (한국화학연구원 에너지융합소재연구센터) ,  김범수 (한국화학연구원 에너지융합소재연구센터)

초록이 없습니다.

참고문헌 (39)

  1. NREL efficiency chart? 

  2. Z. Li 외 6인, 2018, Scalable fabrication of perovskite solar cells 

  3. F. Wang 외 5인, 2022, Recent progress of scalable perovskite solar cells and modules? 

  4. L. Qiu 외 4인, 2019, Scalable Fabrication of Metal Halide Perovskite Solar Cells and Modules? 

  5. O. Malinkiewicz 외 6명, 2013, Perovskite solar cells employing organic charge-transport layers? 

  6. L. E. Polander 외 5인, 2014, Hole-transport material variation in fully vacuum deposited perovskite solar cells? 

  7. B. S. Kim 외 4인, 2015, Fully Vacuum-Processed Perovskite Solar Cells with High Open Circuit Voltage Using MoO 3 /NPB as Hole Extraction Layers? 

  8. J. Emara 외 5인, 2016, Impact of Film Stoichiometry on the Ionization Energy and Electronic Structure of CH 3 NH 3 PbI 3 Perovskites? 

  9. R. Heidrich 외 6인, 2022, Impact o f dynamic coevaporation schemes on the growth of methylammonium lead iodide absorbers for inverted solar cells 

  10. A. J. Baekbo 외 3인, 2018, Deposition of methylammonium iodide via evaporation - combined kinetic and mass spectrometric study? 

  11. B. S. Kim 외 3인, 2016, Composition-controlled organometal halide perovskite via CH 3 NH 3 I pressure in a vacuum co-deposition process? 

  12. B. S. Kim 외 3인, 2020, Deposition Kinetics and Compositional Control of Vacuum-Processed CH 3 NH 3 PbI 3 Perovskite 

  13. G. Longo 외 4인, 2015, Perovskite solar cells prepared by flash evaporation 

  14. T. S. Montero 외 10인, 2023, Single-Source Vapor-Deposition of MA 1-x FA x PbI 3 perovskite Absorbers for Solar Cells 

  15. H. Li 외 7인, 2022, Molten Salt Strategy for Reproducible Evaporation of Efficient Perovskite Solar Cells 

  16. M. Liu 외 2인, 2013, Efficient planar heterojunction perovskite solar cells by vapour deposition.? 

  17. C. W. Chen 외 5인, 2014, Efficient and Uniform Planar-Type Perovskite Solar Cells by Simple Sequential Vacuum Deposition.? 

  18. P. D. Rey 외 4인, 2018, Interfacial modification for high-efficiency vapor-phase-deposited perovskite solar cells based on a metal oxide buffer layer.? 

  19. T. Abzieher 외 9인, 2021, From Groundwork to Efficient Solar Cells: On the Importance of the Substrate Material in Co-Evaporated Perovskite Solar Cells 

  20. H. Li 외 10인, 2022, Sequential vacuum-evaporated perovskite solar cells with more than 24% efficiency? 

  21. O. Malinkiewicz 외 6인, 2014, Metal-Oxide-Free Methylammonium Lead Iodide Perovskite-Based Solar Cells: the Influence of Organic Charge Transport Layers? 

  22. M. Ross 외 2인, 2022, Revealing the Role of Methylammonium Iodide Purity on the Vapor-Phase Deposition Process of Perovskites? 

  23. M. kroll 외 8인, 2022, Insights into the evaporation behaviour of FAI: material degradation and consequences for perovskite solar cells 

  24. J. Borchert 외 8인, 2019, Impurity Tracking Enables Enhanced Control and Reproducibility of Hybrid Perovskite Vapor Deposition? 

  25. M. Kroll 외 8인, 2022, Insights into the evaporation behaviour of FAI: material degradation and consequences for perovskite solar cells 

  26. Q. Cheng 외 10인, 2022, Molecular self-assembly regulated dopant-free hole transport materials for efficient and stable n-i-p perovskite solar cells and scalable modules? 

  27. W. Ke 외 5인, 2015, Efficient fully-vacuum-processed perovskite solar cells using copper phthalocyanine as hole selective layers? 

  28. S. Seo 외 8인, 2016, An ultra-thin, un-doped NiO hole transporting layer of highly efficient (16.4%) organic-inorganic hybrid perovskite solar cells 

  29. J. Avila, 2018, Influence of doped charge transport layers on efficient perovskite solar cells 

  30. P. Daniel 외 6인, 2019, Molecular Passivation of MoO 3 : Band Alignment and Protection of Charge Transport Layers in Vacuum-Deposited Perovskite Solar Cells 

  31. A. Farag 외 16인, 2023, Evaporated Self-Assembled Monolayer Hole Transport Layers: Lossless Interfaces in p-i-n Perovskite Solar Cells 

  32. F. Ye 외 16인, 2022, Overcoming C 60 -induced interfacial recombination in inverted perovskite solar cells by electron-transporting carborane? 

  33. J. P. C. Baena 외 14인, 2015, Highly efficient planar perovskite solar cells through band alignment engineering? 

  34. G. E. Lidon 외 5인, 2020, Fully vacuum-processed perovskite solar cells on pyramidal microtextures? 

  35. Q. Guesnay 외 3인, 2021, Vapor deposition of metal halide perovskite thin films: Process control strategies to shape layer properties? 

  36. X. Y. Chin 외 16인, 2023, Interface passivation for 31.25%-efficient perovskite/silicon tandem solar cells? 

  37. Y.H. Chiang 외 7인, 2023, Vacuum-Deposited Wide-Bandgap Perovskite for All-Perovskite Tandem Solar Cells? 

  38. www.selcos.co.kr? 

  39. J. H. Lee 외 4인, 2022, Opportunities and Challenges for Perovskite Solar Cells Based on Vacuum Thermal Evaporation 

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로