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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

송재관 (전남대학교, 전남대학교 대학원)

지도교수
한은미
발행연도
2020
저작권
전남대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수13

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

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본 연구는 수열합성법으로 제막한 금속산화물을 정공수송층으로 사용한 페로브스카이트 태양전지 소자를 제작하고 특성을 분석하였다. 제작한 태양전지 구조는 FTO / 금속산화물 / Perovskite / PCBM / Ag 이다. Perovskite, PCBM , Ag는 각각 광활성층, 전자수송층, 전극으로 사용되었다. SEM을 통해 모폴로지를 측정한 결과 수열합성법으로 제막한 MoO3와 CuO 금속산화물은 각각 나노로드 형태와, 구체의 형태로 형성되었다. 수열합성법으로 제막한 금속산화물은 XPS, XRD 분석을 통해 일정한 피크 값과 패턴 값을 보였고, 이는 온도나, 용매의 양에 상관없이 물질이 일정하게 형성되는 것을 확인되었다. 정공수송층을 제막 가능한 조건에서 용매의 양이 증가함에 따라 정공수송층 두께가 얇아지는 것을 확인하였다. 전기적 특성분석은 솔라시뮬레이터로 측정하였다. 질산을 4ml를 넣은 용액을 수열합성하여 제막한 MoO3 정공수송층을 가진 페로브스카이트 태양전지는 4.69%의 광전변환효율을 얻었다. PEG 3ml를 넣은 용액을 수열합성하여 제막한 CuO 정공수송층을 가진 페로브스카이트 태양전지는 3.66%의 광전변환효율을 얻었다. 정공수송층이 제막 가능한 조건에서 정공수송층 두께를 최소화할 때, 최대 광전변환효율을 얻었다.

목차

1. 서 론 1
가. 연구의 배경 및 필요성 1
2. 이론적 배경 4
가. 태양전지 4
1) 유기태양전지 개요 4
2) 유기태양전지 구동원리 4
3) 유기태양전지 종류 7
나. 페로브스카이트 태양전지 9
1) 페로브스카이트 태양전지 구조 13
2) 페로브스카이트 광전변환효율 15
다. 페로브스카이트 태양전지 연구현황 17
라. p-타입 금속산화물 18
마. 수열합성법 22
3. 실험 23
가. 수열합성법으로 제막한 MoO3를 정공수송층으로 사용한 페로브스카이트 태양전지 제작 및 평가 23
1) 수열합성법에 의한 MoO3 박막 제조 23
2) CH3NH3PbI3 광활성층 박막 코팅 23
3) PCBM 전자수송층 박막코팅 24
4) Ag 전극 코팅 24
나. 수열합성법으로 제막한 CuO를 정공수송층으로 사용한 페로브스카이트 태양전지 제작 및 평가 27
1) 수열합성법에 의한 CuO 박막 제조 27
2) Cu2O 버퍼층 박막 코팅 27
3) CH3NH3PbI3 광활성층 박막코팅 27
4) PCBM 전자수송층 박막 코팅 28
5) Ag 전극코팅 28
다. 금속산화물 박막 분석 30
라. 페로브스카이트 태양전지의 특성평가 31
4. 결과 및 고찰 33
가. 수열합성법으로 제막한 MoO3 금속산화물을 정공수송층으로 사용한 페로브스카이트 태양전지 특성 33
나. 수열합성법으로 제막한 CuO 금속산화물을 정공수송층으로 사용한 페로브스카이트 태양전지 특성 43
5. 결론 53
6. 참고문헌 54

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