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벌크 헤테로 접합 무기박막 태양전지 제조 원천기술개발
Fabrication of bulk heterojunction inorganic solar cells 원문보기

보고서 정보
주관연구기관 한국과학기술연구원
Korea Institute Of Science and Technology
연구책임자 민병권
참여연구자 고두현 , 황윤정 , 송재규 , 도영락
보고서유형3단계보고서
발행국가대한민국
언어 한국어
발행년월2015-12
과제시작연도 2014
주관부처 미래창조과학부
Ministry of Science, ICT and Future Planning
등록번호 TRKO201700009328
과제고유번호 1711015507
사업명 기후변화대응기술개발
DB 구축일자 2017-10-28
키워드 벌크 헤테로 접합.3D 나노구조.박막태양전지.CIGS.수직성장 나노구조체.bulk heterojunction.3D nanostructure.thin film solar cells.CIGS.1-D nanostructure.
DOI https://doi.org/10.23000/TRKO201700009328

초록

o 무기박막 태양전지의 고효율 및 저가화를 위해 용액 공정을 이용한 CIS계 무기박막 태양전지 개발
o 용액공정 기반 CIS계 태양전지에서 흔히 나타나는 박막 내 작은 결정립 성장으로 인한 전하분리의 문제점을 해결하기 위해 벌크 헤테로 접합 및 3D 나노구조 태양전지 개념 도입
o 나노구조체의 n형 산화물과 CIS계 p형 화합물 간의 interpenetrating network를 구현하여 전하의 이동거리를 축소함으로써 전하 재결합을 최소화하여 태양전지 효율 증대 추구
o 기존 불투명 금속전극 기판뿐만 아니라 투명 전

Abstract

Ⅳ. Results of the Research and Development
▷ Solution based bulk heterojunction and 3D nanostructured CIS solar cell fabrication
- Fabrication of solution processed 3D-nanostructured CuInGaS2 thin film solar cells (Nanotechnology, 25, 125401 (2014))
- Use of a precursor solution to fill the

목차 Contents

  • 표지 ... 1제출문 ... 2보고서 요약서 ... 3요약문 ... 5SUMMARY ... 10CONTENTS ... 13목차 ... 15제1장 연구개발과제의 개요 ... 17 제1절 연구의 필요성 ... 17 제2절 연구개발 목표 ... 20 제3절 연구개발 개요 ... 20 제4절 연구 추진 전략 및 체계 ... 21 1. 추진 전략 ... 21 2. 추진 체계 ... 22제2장 국내외 기술개발 현황 ... 24 제1절 국내외 연구개발 현황 ... 24제3장 연구개발수행 내용 및 결과 ... 27 제1절 CIS계 잉크 및 페이스트 개발 ... 27 1. CIS계 나노입자 잉크 개발 ... 27 2. Cu, In, Ga 전구체 페이스트 개발 ... 31 제2절 CIS 및 CIGS 박막 제조 ... 32 1. CIS 나노입자 잉크를 이용한 박막 제조 ... 32 2. Cu, In, Ga 전구체 페이스트를 이용한 박막 제조 ... 34 제3절 Planar-type CIGS 태양전지 제조 (양면 박막태양전지) ... 39 1. 반투명, 양면 CIGS 박막 태양전지를 위한 다층 박막 제작 ... 39 2. 제작된 반투명, 양면 CIGS 박막 태양전지 특성 분석 ... 44 제4절 3D 나노구조 무기박막 태양전지 제조 ... 52 1. 나노구조 ITO를 이용한 3D 나노구조 무기박막 태양전지 제조 ... 52 2. 나노구조 Mo를 이용한 3D 나노구조 무기박막 태양전지 제조 ... 60 제5절 초임계 증착법을 이용한 태양전지 제조기술 ... 74 1. 아임계 유체를 이용한 CIS계 광흡수층 증착 ... 74 2. 벌크 헤테로 접합 무기 박막 태양전지 셀 제조 ... 81 3. CIGS 태양전지를 이용한 아임계 유체 코팅 방법의 가능성 확인 ... 83 제6절 나노구조 후면 전극 기판 제조 ... 87 1. 수직성장 n형 반도체 nanorod/tube/bowl 제조 ... 87 2. ITO nanorod/nanohole 제조 ... 104 3. 나노 구조 Mo 전극 제조 ... 121 제7절 초고속 동력학 연구 ... 123 1. 초고속 공초점 현미경 시스템 완성 ... 123 2. ZnO, TiO2 박막의 초고속 동력학 연구 ... 123 3. CIGS 박막의 초고속 동력학 연구 ... 127 제8절 연구개발성과 ... 133제4장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도 ... 169 제1절 연구개발 목표 달성도 ... 169 제2절 관련분야 기여도 ... 174제5장 연구결과의 활용계획 ... 176 제1절 파급효과 ... 176 제2절 활용계획 ... 176제6장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보 ... 178제7장 연구시설ㆍ장비 현황 ... 180제8장 참고문헌 ... 181끝페이지 ... 184

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참고문헌 (25)

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