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황문식(Moon-Sick Hwang),마재평(Jae-Pyung Mah) 대한전자공학회 2007 대한전자공학회 학술대회 Vol.2007 No.7
ZnO thin films were deposited by rf magnetron sputtering method on Si wafer and glass substrate. Resistivity and transmittance of ZnO thin films were investigated with depo rate and film thickness. Deposited ZnO thin films had good electrical properties (p=3.7×10?²Ωㆍ ㎝) and high transmittance (>87%) on the visible light. Deposited ZnO thin films and FTO(Fluorine-doped tin oxide(SnO₂:F)) were used as TCO(transparent conductive oxide) in dye-sensitized solar cell(DSSC). Finally. ZnO-based and FTO-based DSSC were compared with Isc, Voc and efficiency.
ZnO 박막을 TCO로 사용한 염료감응형 태양전지의 제작
박미주,공대영,황문식,마재평 호남대학교 정보통신연구소 2006 정보통신연구 Vol.16 No.-
Dye-Sensitized Solar Cell was fabricated at general lab. with common and chief matters: TiO_(2) powder as semiconductor, Eosin-Y as dye, I^(-)/I_(3)^(-) as liquidus electrolyte, and Ag as bottom-electrode. And ZnO thin film as TCO was sputtered on the glass substrate. As a result, open-circuit voltage was generated in these samples. It was found that this cell that is fabricated under common conditions is commercially available.
유연 철강기판 표면조도에 따른 CIGS 태양전지의 특성 분석
김대성(Kim, Daesung),황문식(Hwang, Moonsick),김대경(Kim, Daekyong),이덕훈(Lee, Duckhoon),김태성(Kim, Taesung) 한국신재생에너지학회 2011 한국신재생에너지학회 학술대회논문집 Vol.2011 No.11
CIS(CuInSe2)계 화합물 태양전지는 높은 광흡수계수와 열적 안정성으로 고효율 태양전지 제조가 가능하여 태양전지용 광흡수층으로 매우 이상적이다. 미국 NREL에서는 이러한 CIGS 태양전지를 Co-evaporation 방법으로 제조 20%이상의 에너지 변환 효율을 달성하였다고 보고하였다. CIGS 태양전지의 경우 기존의 유리 기판 대신 유연한 철강 기판을 사용해 태양 전지를 flexible하게 제조 할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 flexible 태양전지의 경우 기존의 rigid 태양전지의 적용분야 뿐만 아니라 BIPV, 선박, 장난감, 군용, 자동차등 더욱 더 많은 분야에 활용이 가능하다. 본 연구에서는 기존의 rigid한 기판인 soda lime glass와 flexible 기판인 stainless steel 기판으로 소자를 제조하여 효율을 비교 분석 및 stainless steel 기판의 표면 처리 방법에 따라서 표면 조도의 특성을 분석하여 stainless steel 기판별 효율 특성도 비교 분석 하였다. 후면전극으로는 약 1{mu}m의 Mo를 DC Sputtering 방법을 이용하여 증착하였고, CIGS 광흡수층은 약 2.5{mu}m의 두께로 미국의 NREL과 같은 3 stage 방식을 이용하여 광흡수층을 Co-Evaporation 방법으로 제조하였고, 버퍼층인CdS는 약 50nm의 두께로 CBD 방법으로 제조 하였으며, 창층인 ZnO는 약 500nm 두께로 RF Sputtering 방법으로 제조 하였고, 마지막으로 약 1{mu}m 두께의 Al 전면전극은 Thermal Evaporation 방법으로 제조 하였다. 소자의 물리적, 전기적 특성을 분석하기위해 FE-SEM, AFM, Solar Cell Simulator 분석을 실시하였다.