| 연구목표 |
본 연구개발의 목표는 광전기화학적 물 분해 기술의 장점을 극대화할 수 있는 '인공 나뭇잎' 구조의 자가 구동형 탠덤 소자를 개발하고 이를 기반으로 한 고압 수소 생산 시스템을 디자인하고 실증하는 것임. 현재까지 인공 나뭇잎 구조의 광전기화학적 탠덤 소자는 값비싼 Ⅲ-Ⅴ 물질을 사용하거나 광안정성이 취약한 a-Si:H을 사용하는 단점이 있음. 따라서 본 과제... |
| 연구내용 |
본 연구에서 개발하고자 하는 '인공 나뭇잎' 구조인 wireless monolithic 탠덤 소자의 구성은 BiVO4 광음극 소재와 Tunnel oxide passivated contact Si (TOPCon Si) 구조의 광양극 소재로 이뤄짐. TOPCon Si 구조는 열적안정성과 높은 광전압을 가졌다는 장점이 있고 BiVO4는 넓은 전해질의 pH 범위에... |
| 기대효과 |
본 연구의 BiVO4 ? TOPCon Si 기반의 wireless monolithic 탠덤 소자 구조 및 구현 기술개발을 통해 독자적인 원천 기술을 확보가 가능함. 또한 다양한 바나데이트 혼합물을 스크리닝하여 새로운 핵심 소재를 개발하고 분석함으로써 추후 관련 연구 분야를 개척할 수 있으며, PLD 증착법, 도핑 등의 물질적 특성을 개선하여 최고 효율 달성... |
| 키워드 |
인공 나뭇잎,일체형 탠덤 소자,광전기화학적 물분해,광수소전환효율,바나데이트 혼합물,펄스레이저 증착법,장기안정 |