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    고효율 태양광 수소생산을 위한 Cu-In-Se 양자점 및 BiVO₄ 광전극의 표면개질 연구 = Surface Modification of Cu-In-Se Quantum Dot and BiVO₄ Photoelectrodes for Highly Efficient Solar Hydrogen Production

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    https://www.riss.kr/link?id=T17380359

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    목차 (Table of Contents)

    • 표목차 ⅲ
    • 그림목차 ⅳ
    • 국문초록 ⅵ
    • 제1장 서론 1
    • 제1절 광전기화학적 수소 생산 1
    • 표목차 ⅲ
    • 그림목차 ⅳ
    • 국문초록 ⅵ
    • 제1장 서론 1
    • 제1절 광전기화학적 수소 생산 1
    • 1. 청정 수소 에너지의 필요성 1
    • 2. 태양광 기반 수소 생산 기술의 분류 2
    • 3. 광전기화학적 수소 생산의 장점과 원리 3
    • 4. 광전기화학적 수소 생산 광전극의 조건 6
    • 제2절 양자점 7
    • 1. 양자점의 특성 및 원리 7
    • 2. 양자점 기반 광전극 10
    • 제3절 연구목적 13
    • 제4절 개요 15
    • 제2장 AlO_x 기반 표면 패시베이션을 이용한 CISe 양자점 광전극의 PEC 수소생산 성능 향상 16
    • 제1절 서론 16
    • 제2절 실험 재료 및 실험 방법 18
    • 1. AlO_x를 추가한 CISe 양자점의 합성법 18
    • 2. 금속산화물 기판 제작 20
    • 3. 양자점 흡착 기판 제작 20
    • 4. 연속 이온층 흡착법을 이용한 패시베이션 층 코팅 21
    • 5. 양자점 광전극을 이용한 광전기화학적 수소생산 셀 구성 및 제작 22
    • 6. CISe 양자점 광전극에 대한 전기화학적 특성 분석 24
    • 제3절 실험결과 27
    • 1. 양자점 및 광전극의 물리화학적 특성 27
    • 2. 광전극의 광학적 특성 40
    • 3. 광전극의 광전기화학적 특성 46
    • 제4절 요약 58
    • 제3장 Borate 표면 패시베이션과 NiFeOOH 조촉매를 이용한 BiVO₄ 광전극의 광전기화학 성능 향상 59
    • 제1절 서론 59
    • 제2절 실험 재료 및 실험 방법 60
    • 1. BiVO₄ 광전극 합성 61
    • 2. 표면 패시베이션 처리 62
    • 3. 광전기화학적 수소생산 셀 구성 및 제작 64
    • 4. BiVO₄ 광전극 특성 분석 방법 66
    • 제3절 실험결과 68
    • 1. 광전극의 물리화학적 특성 69
    • 2. 광전극의 광학적 특성 76
    • 3. 광전극의 광전기화학적 특성 78
    • 제4절 요약 90
    • 제4장 결론 91
    • 참고문헌 93
    • ABSTRACT 115
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