KR20170051575A - 금속 산화 수산화물의 나노입자 및 그래핀의 캡핑층을 포함하는 광전기화학전지용 광전극 및 이를 포함하는 하이브리드 유기 광전기화학전지 - Google Patents
금속 산화 수산화물의 나노입자 및 그래핀의 캡핑층을 포함하는 광전기화학전지용 광전극 및 이를 포함하는 하이브리드 유기 광전기화학전지 Download PDFInfo
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Abstract
Description
도 2는 HO-PCE cell의 샘플 종류에 따른 수분 접촉각에 대한 실험 결과이고;
도 3은 수산화 산화니켈 나노입자의 X선 광전자 분광법(XPS)을 통한 분석 결과, 환원된 그래핀 옥사이드(RGO) 코팅층의 고해상도 투과전자현미경(HR-TEM) 분석 결과 및 하이브리드 유기 광전기화학전지에 대한 에너지대 도식이고;
도 4는 HO-PEC cell 샘플의 표면 전위를 분석한 결과이고;
도 5는 하이브리드 유기 광전기화학전지의 광전류-시간 곡선을 나타낸 그래프이고;
도 6은 P3HT:PCBM 광활성 영역의 단면적 주사전자현미경(cross sectional SEM) 이미지이고;
도 7은 광전기화학 전지의 다중접합 구조이고;
도 8은 산화텅스텐 광전극 및 은 나노와이어/상화텅스텐 광전극의 주사전자현미경(SEM) 분석 결과이고;
도 9는 산화니켈(NiO) 및 수산화 산화니켈(NiO-OH) 나노분말에 대한 사진이고;
도 10은 산화니켈 및 수산화 산화니켈의 간섭형분광기에 의한 적외선분광법(FT-IR) 분석 결과이고;
도 11은 산화니켈 샘플의 하소(calcinations) 전과 후에 대한 X-선 회절(XRD) 분석 결과이고;
도 12는 RGO의 수용액상 분산에 대한 사진 및 RGO 조각의 고해상도 투과전자현미경(HR-TEM) 분석 결과이고;
도 13은 하이브리드 유기 광전기화학전지 샘플 표면의 정밀 사진이다.
| 비교예 1 (샘플 a) |
비교예 2 (샘플 b) |
비교예 3 (샘플 c) |
비교예 4 (샘플 d) |
비교예 5 (샘플 e) |
실시예 1 (샘플 g) |
실시예 2 (샘플 f) |
|
| 광전류 밀도 (μA/cm2) |
24 | 38 | 27 | 44 | 54 | 65 | 63 |
| 구성 | P3HT:PCBM | UV ozone- treated P3HT:PCBM |
PEDOT:PSS/P3HT:PCBM | PEDOT:PSS/UV ozone- treated P3HT:PCBM |
NiO-OH/PEDOT:PSS/UV ozone- treated P3HT:PCBM |
RGO/NiO-OH/PEDOT:PSS/UV ozone- treated P3HT:PCBM |
NiO-OH/RGO/PEDOT:PSS/UV ozone- treated P3HT:PCBM |
Claims (9)
- 광활성층; 및 상기 광활성층을 캡핑하는, 금속 산화 수산화물의 나노입자 코팅층 및 그래핀 코팅층이 순차적으로 적층된 캡핑층을 포함하는 광전기화학전지용 광전극.
- 광활성층; 및 상기 광활성층을 캡핑하는, 그래핀 코팅층 및 금속 산화 수산화물의 나노입자 코팅층이 순차적으로 적층된 캡핑층을 포함하는 광전기화학전지용 광전극.
- 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 금속 산화 수산화물의 금속은 Ni, Cu, Co, Fe 및 Mn 을 포함하는 군으로부터 선택되는 적어도 1종 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기화학전지용 광전극.
- 제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 그래핀 코팅층은 환원된 그래핀 옥사이드(RGO)를 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기화학전지용 광전극.
- 제1항 또는 제2항의 광전극을 제조하는 방법에 있어서,
금속 산화 수산화물 나노입자로 코팅하기에 앞서서, 광활성층을 자외선-오존 처리하는 단계(단계 1);
상기 단계 1의 광활성층 상부로 금속 산화 수산화물 나노입자 용액을 코팅하는 단계(단계 2); 및
상기 단계 2의 금속 산화 수산화물 코팅층 상부로 그래핀을 코팅하는 단계(단계 3)를 포함하는 광전기화학전지용 광전극의 제조방법.
- 제1항 또는 제2항의 광전극을 제조하는 방법에 있어서,
그래핀으로 코팅하기에 앞서서, 광활성층을 자외선-오존처리하는 단계(단계 1);
상기 단계 1의 광활성층 상부로 그래핀을 코팅하는 단계(단계 2); 및
상기 단계 2의 그래핀 코팅층 상부로 금속 산화 수산화물 나노입자 용액을 코팅하는 단계(단계 3)를 포함하는 광전기화학전지용 광전극의 제조방법.
- 제5항 또는 제6항에 있어서, 상기 단계 1 및 단계 2의 코팅은 스핀 코팅, 스핀 캐스팅, 롤 코팅 및 딥 코팅을 포함하는 군으로부터 선택되는 적어도 1종 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 광전기화학전지용 광전극의 제조방법.
- 제1항 또는 제2항 중 어느 한 항에 따른 광전극, 기준전극, 상대전극 및 상기 전극들이 침지되는 전해질을 포함하는 하이브리드 유기 광전기화학(HO-PEC)전지.
- 제8항에 있어서, 상기 하이브리드 유기 광전기화학 전지의 광전극과 다중접합(multi-junction)하는 산화텅스텐(WO3)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 하이브리드 유기 광전기화학(HO-PCE)전지.
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