| 연구목표 |
■ 최종목표: 광대역에서 빛 산란 제어가 가능한 산화물 '박막/적층-나노로드' 투명전극을 설계하고 원스텝 수용액 공정으로 구현 & 이 기술을 검증하기에 적합한 박막태양전지에 적용하여 태양광 모듈 제작 비용 저감 및 태양전지 특성 향상을 목표로 함.□ 세부목표 1: 광학 시뮬레이션을 통한 광대역에서 빛의 산란이 큰 ZnO 나노구조 설계□ 세부목표 2: 원스... |
| 연구내용 |
◼ 광대역에서 빛의 산란이 최대화되는 ZnO-나노구조-투명전극 설계 (1년차)◻ZnO 나노구조에 의한 빛 산란 특성 광학 시뮬레이션 -ZnO 나노로드 (직경 d, 높이 h)에 의한 빛 산란 이론 계산: 빛 파장 vs (d,h)-직경&높이”가 다른 나노로드가 적층된 ZnO-나노구조에서 빛 산란 이론 계산: 빛 파장 vs (d1,h1), (d2,h2)...(d... |
| 기대효과 |
◇'박막/적층-나노로드'고전도성 투명전극 원스텝 수용액 공정 구현 =>광대역 빛 산란제어가 용이한 구조를 저온&저가 제작으로 다양한 광전소자에 활용 가능성 기대됨 ◇ CIGS 태양전지 효율 저하 없이 광흡수층 두께감소 (2μm⟶ 1μm) => 모듈 공정 비용 18~22% 절감으로 산업적 큰 파급효과 기대됨◇ SnS 태양전지 효율 향상=> 광흡수 깊이보다 소... |
| 키워드 |
광대역 빛 산란,산화물 투명전극,나노구조,수용액 공정,태양전지,CIGS,SnS |