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      • KCI우수등재

        Spray pyrolysis 방법에 의한 넓은 면적의 Cu₂S / CdS 태양전지의 제작

        차덕준(D. Cha),고정곤(J. Ko),정상조(S. Chung),남승재(S. Nam),김광윤(K. Kim),전용기(Y. Jun) 한국진공학회(ASCT) 1996 Applied Science and Convergence Technology Vol.5 No.4

        Spray pyrolysis 방법으로 넓은 면적의 Cu₂S/CdS 태양전지를 제작하였다. 제작과정에서 전극형성, CdS spray 온도조건, Cu₂S층의 접합 조건등 태양전지의 효율에 영향을 주는 요인을 조사하였다. CdS 박막의 조건은 주사 전자현미경, X-선 회절기, 온도변화에 따른 광흡수 및 광전도 특성등을 통해 결정하였다. 1㎠의 면적의 전지에 air mass 2(AM2)인 75㎽/㎠로 빛을 조사했을 때 3.15%의 효율을 얻었다. We fabricated the effective Cu₂S/CdS solar cells with large area by a spray pyrolysis method. In preparation process, we investigated the process parameters which directly influenced the efficiency of solar cell, such as the grid contact for electrodes, the temperature condition of CdS spray and the junction characteristics of Cu₂S layer, by scanning electron microscope(SEM), x-ray diffraction(XRD) and temperature dependent optical absorption and photoconductivity. The Cu₂S/CdS solar cell with area of 1 ㎠ showed the efficient of 3.15% under air mass 2(AM2) spectrum irradiation with 75 mW/㎠.

      • KCI등재

        터보분자펌프(TMP) 배기속도 측정에 관한 고찰

        강상백,신진현,차덕준,고득용,정완섭,임종연,Kang, S.B.,Shin, J.H.,Cha, D.J.,Koh, D.Y.,Cheung, W.S.,Lim, J.Y. 한국진공학회 2010 Applied Science and Convergence Technology Vol.19 No.4

        터보분자펌프(TMP)의 특성평가는 ISO, PNEUROP, DIN, JIS, AVS 등 세계 여러 나라의 표준제정기구에서 제정한 국제규격에 그 근거를 두고 있다. 한국표준과학연구원에서는 이러한 국제규격에 기반을 둔 터보분자펌프의 특성평가시스템을 자체 설계/제작하여 그 신뢰성을 확인하기 위해 개발품 및 상용품의 평가에 주력하고 있다. 터보분자펌프의 배기속도 측정방법으로서 기체흐름 영역에 따른 throughput method와 orifice method를 적용하고 있으나 측정게이지, 유량계 및 orifice conductance의 불확도 등 실질적으로 정확한 배기속도를 제시하기 위한 조건들의 제약 때문에 많은 측정오차를 포함하고 있다고 볼 수 있다. 이러한 배기속도의 측정오차를 줄이기 위한 하나의 고찰로서 본 논문에서는 $10^{-1}$ Pa-L/s 영역까지의 유량 주입범위를 가지는 기 구축된 정적법을 이용한 유량주입에 기반을 둔 throughput method를 이용하여 1000 L/s TMP의 측정 능력을 검증하고자 한다. 또한 분자류 영역인 orifice method를 사용할 경우 고진공영역, 미세유량 주입영역으로 진입할수록 커질 수밖에 없는 배기속도 측정 불확도를 최소화시키기 위해 검증된 유량을 이용한 conductance 값을 제시하여, 기 언급한 두 가지 배기 속도 측정 방법의 연속성을 유지하기 위한 실험적인 방법론을 제기하고자 한다. Methods of the characteristics evaluation of turbo-molecular pumps (TMP) are well-defined in the international measurement standards such as ISO, PNEUROP, DIN, JIS, and AVS. The Vacuum Center in the Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) has recently designed, constructed, and established the integrated characteristics evaluation system of TMPs based on the international documents by continuously pursuing and acquiring the reliable international credibility through measurement perfection. The measurement of TMP pumping speed is normally performed with the throughput and orifice methods dependent on the mass flow regions. However, in the UHV range of the molecular flow region, the high uncertainties of the gauges, mass flow rates, and conductance are too critical to precisely accumulate reliable data. In order to solve the uncertainty problems of pumping speeds in the UHV range, we introduced a SRG with 1% accuracy and a constant volume flow meter (CVFM) to measure the finite mass flow rates down to $10^{-1}$ Pa-L/s with 3% uncertainty for the throughput method. In this way we have performed the measurement of pumping speed down to $10^{-4}$ Pa with an uncertainty of less than 6% for a 1000 L/s TMP. In this article we suggest that the CVFM has an ability to measure the conductance of the orifice experimentally with flowing the known mass through the orifice chambers, so that we may overcome the discontinuity problem encountering during introducing two measurement methods in one pumping speed evaluation sequence.

      • 화학 용액 담금의 열분해 방법에 의한 CdS 반도체의 성장

        김홍복,김선미,권영규,차덕준,윤창선,김병호,고정곤,전용기,김광윤 群山大學校基礎科學硏究所 1998 基礎科學硏究 Vol.13 No.-

        화학용액 담금의 방법에 의하여 다결정 CdS박막을 성장시켰다. 성장과정에서 온도조건, 몰농도 조건에 따라 CdS 다결정의 특성에 영향을 주는 요인들을 전자현미경, 광흡수 및 광전류 특성과 온도 및 빛의 세기에 따른 저항의 변화를 통해 분석하였다. Polycristalline CdS thin films have been grown by the chemical bath pyrolysis(CBP) method. The CdS films characteristics were investigated with scanning electron microscope(SEM), optical absorption measurements, photoconductivity, and resistance dependences on temperature and light intensity.

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