| 연구목표 |
BiVO4-TOPCon Si 기반 자가 구동형 wireless monolithic 탠덤 광전기화학적 물 분해 소자 구현과 기술 확립을 목표로 함. 이를 위해 열적 안정성을 가진 투명전도성산화물(TCO) 증착 공정 개발과 광양극 소자의 안정성 향상 그리고 금속-유기 분해법(MOD) 법을 통한 BiVO4 증착 과정에서 소자 열화 문제를 해결함으로써 소자 구현 ... |
| 연구내용 |
MOD(metal-organic decomposition) 법을 통한 SnO2/BiVO4 이종접합 구조를 통한 전하 분리 효율 향상 및 Ni/Fe 이중수산화물 산소 발생 반응 촉매 증착을 통한 계면 전하 전달 효율 향상열적 안정성을 가진 TCO 증착 기술 개발 및 BiVO4 ? TOPCon Si 탠덤 소자 적용- 고품질 TCO 층을 얻기 위해 Pulsed-... |
| 기대효과 |
BiVO4 ? TOPCon Si 탠덤 PEC 소자의 구현 기술 축적 및 잠재성을 확인하였으며 추가적인 효율 향상을 위해서는 BiVO4의 성능 개선이 필요함을 확인함. 차년도 본 연구실에서는 새롭게 구성될 BiVO4 기반 박막의 성능을 Bi ? Metal ? VO4 기반의 광음극 소재 개발 및 전기적 전도성 향상 전략을 통해 개선시킨 후, 개발된 탠덤 PEC... |
| 키워드 |
인공 나뭇잎,일체형 탠덤 소자,광전기화학적 물 분해,광전수소전환효율,펄스레이저 증착법,장기안정성,포토-홀 측 |