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  <dcvalue element="contributor" qualifier="advisor">안영환</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="author">강지철</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="issued">2013-08</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="other">15108</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;aurora.ajou.ac.kr&#x2F;handle&#x2F;2018.oak&#x2F;10381</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="none">학위논문(석사)아주대학교&#x20;일반대학원&#x20;:에너지시스템학부,2013.&#x20;8</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="abstract">염료감응&#x20;태양전지(DSSC;&#x20;Dye-sensitized&#x20;solar&#x20;cell)는&#x20;낮은&#x20;제조단가와&#x20;높은&#x20;light-harvesting&#x20;efficiency로&#x20;차세대&#x20;태양전지로&#x20;주목받고&#x20;있다.&#x20;하지만&#x20;기존의&#x20;실리콘&#x20;기반의&#x20;태양전지에&#x20;비해&#x20;에너지&#x20;변환&#x20;효율이&#x20;낮기&#x20;때문에&#x20;이를&#x20;해결하기&#x20;위한&#x20;연구가&#x20;진행되고&#x20;있다.&#x20;&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;DSSC는&#x20;염료&#x20;분자가&#x20;흡착된&#x20;TiO2&#x20;다공성&#x20;나노입자층과&#x20;FTO&#x20;전극,&#x20;Pt이&#x20;증착된&#x20;상대전극&#x20;및&#x20;전해질로&#x20;구성된다.&#x20;이&#x20;중&#x20;TiO2&#x20;다공성&#x20;나노입자층은&#x20;염료를&#x20;흡착시킬&#x20;장소를&#x20;제공해주고&#x20;전자의&#x20;이동통로로&#x20;쓰이며,&#x20;특히&#x20;다공성&#x20;나노입자층에서&#x20;FTO&#x20;전극으로&#x20;전하가&#x20;수집되는&#x20;효율(charge&#x20;collection&#x20;efficiency)은&#x20;소자의&#x20;효율&#x20;최적화&#x20;및&#x20;공정&#x20;개선에&#x20;핵심요소&#x20;중&#x20;하나이다.&#x20;&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;본&#x20;연구에서는&#x20;광전류&#x20;영상측정법을&#x20;이용하여&#x20;염료감응&#x20;태양전지의&#x20;다공성&#x20;나노입자층&#x20;내의&#x20;광전특성을&#x20;측정하여&#x20;전하확산거리를&#x20;연구하였다.&#x20;부분적으로&#x20;식각된&#x20;FTO&#x20;전극을&#x20;사용하여&#x20;소자를&#x20;제작하였으며,&#x20;집속된&#x20;레이저&#x20;빔을&#x20;TiO2&#x20;다공성&#x20;나노입자층에&#x20;조사하여&#x20;국소적으로&#x20;전하를&#x20;생성시켰다.&#x20;이렇게&#x20;생성된&#x20;전하는&#x20;확산과정을&#x20;통해&#x20;식각된&#x20;FTO에&#x20;수집되어&#x20;전류&#x20;생성에&#x20;기여하게&#x20;된다.&#x20;조사되는&#x20;레이저의&#x20;위치가&#x20;FTO&#x20;경계면에서&#x20;멀어질수록&#x20;측정되는&#x20;광전류는&#x20;감소했으며,&#x20;광전류의&#x20;line&#x20;profile을&#x20;피팅하여&#x20;전하확산거리를&#x20;얻었다.&#x20;&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;고온&#x20;소성이&#x20;필요한&#x20;&#x20;TiO₂paste와&#x20;저온&#x20;소성이&#x20;필요한&#x20;TiO₂paste를&#x20;이용하여&#x20;다양한&#x20;샘플군의&#x20;효율과&#x20;전하확산거리를&#x20;측정을&#x20;수행하였다.&#x20;이를&#x20;통해&#x20;전하확산거리가&#x20;증가할수록&#x20;효율도&#x20;증가함을&#x20;확인할&#x20;수&#x20;있었다.&#x20;또한&#x20;고온&#x20;소성&#x20;샘플에서&#x20;소성&#x20;온도의&#x20;변화에&#x20;따른&#x20;효율의&#x20;변화를&#x20;측정하고,&#x20;각각의&#x20;온도별&#x20;샘플의&#x20;확산거리를&#x20;측정하여&#x20;효율과&#x20;확산거리의&#x20;연관성을&#x20;재확인하였다.&#x20;&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;다양한&#x20;작동조건에서&#x20;전하확산거리를&#x20;측정하였다.&#x20;조사되는&#x20;광량에&#x20;따른&#x20;전하확산거리의&#x20;특성과&#x20;전극&#x20;양단에&#x20;걸린&#x20;전압에&#x20;따른&#x20;특성을&#x20;확인하였다.&#x20;태양광&#x20;모사광원을&#x20;이용하여&#x20;광량의&#x20;세기를&#x20;조절(0~2sun)하여&#x20;구간별로&#x20;확산거리&#x20;측정을&#x20;수행하였으며,&#x20;이를&#x20;통해&#x20;광량이&#x20;증가할수록&#x20;서서히&#x20;확산거리가&#x20;증가함을&#x20;확인할&#x20;수&#x20;있었다.&#x20;한편,&#x20;바이어스전압에&#x20;따른&#x20;전하확산거리의&#x20;특성을&#x20;확인하기&#x20;위해서&#x20;변형된&#x20;구조의&#x20;소자를&#x20;제작하였다.&#x20;기존에는&#x20;전해질의&#x20;screening&#x20;효과와&#x20;TiO2의&#x20;높은&#x20;유전상수로&#x20;인해&#x20;전기장에&#x20;의한&#x20;drift는&#x20;무시되어왔다.&#x20;하지만&#x20;변형된&#x20;구조에서&#x20;전극&#x20;양단에&#x20;전압을&#x20;인가하여&#x20;decay&#x20;length의&#x20;전압의존성을&#x20;확인할&#x20;수&#x20;있었다.&#x20;&#x0A;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;이와&#x20;같은&#x20;결과들은&#x20;전하확산거리가&#x20;에너지&#x20;변환&#x20;효율&#x20;증대에&#x20;중요한&#x20;요소라는&#x20;것을&#x20;보여준다.&#x20;본&#x20;연구에서는&#x20;보다&#x20;미시적,&#x20;직접적인&#x20;관점에서&#x20;염료감응&#x20;태양전지&#x20;내의&#x20;전하수송을&#x20;연구하였으며,&#x20;전하확산거리를&#x20;정확히&#x20;측정하고&#x20;증대시킴으로써&#x20;보다&#x20;높은&#x20;효율의&#x20;광전소자를&#x20;설계하는데&#x20;큰&#x20;기여를&#x20;할&#x20;것으로&#x20;기대한다.</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents">I.&#x20;서론&#x20;1&#x0A;II.&#x20;이론&#x20;3&#x0A;&#x20;2.1&#x20;태양에너지&#x20;3&#x0A;&#x20;2.2&#x20;태양전지의&#x20;특성평가&#x20;4&#x0A;&#x20;2.3&#x20;염료감응&#x20;태양전지&#x20;6&#x0A;&#x20;&#x20;2.3.1&#x20;염료감응&#x20;태양전지의&#x20;원리&#x20;7&#x0A;&#x20;&#x20;2.3.2&#x20;염료감응&#x20;태양전지의&#x20;구성&#x20;9&#x0A;&#x20;2.4&#x20;광전류&#x20;영상측정법&#x20;13&#x0A;III.&#x20;실험방법&#x20;19&#x0A;&#x20;3.1&#x20;식각을&#x20;이용한&#x20;일반적인&#x20;구조의&#x20;염료감응&#x20;태양전지&#x20;19&#x0A;&#x20;&#x20;3.1.1&#x20;화학적&#x20;식각을&#x20;이용한&#x20;작업전극&#x20;및&#x20;반도체&#x20;전극&#x20;제작&#x20;19&#x0A;&#x20;&#x20;3.1.2&#x20;상대전극&#x20;제작&#x20;20&#x0A;&#x20;&#x20;3.1.3&#x20;작업전극과&#x20;상대전극&#x20;결합&#x20;20&#x0A;&#x20;3.2&#x20;변형된&#x20;구조의&#x20;염료감응&#x20;태양전지&#x20;22&#x0A;IV.&#x20;실험결과&#x20;23&#x0A;&#x20;4.1&#x20;선행&#x20;실험&#x20;23&#x0A;&#x20;4.2&#x20;염료감응&#x20;태양전지의&#x20;효율과&#x20;전하확산거리&#x20;26&#x0A;&#x20;4.3&#x20;조사된&#x20;광량에&#x20;따른&#x20;전하확산거리의&#x20;특성&#x20;31&#x0A;&#x20;4.4&#x20;전극&#x20;양단에&#x20;걸린&#x20;전압에&#x20;따른&#x20;전하확산거리의&#x20;특성&#x20;33&#x0A;V.&#x20;결론&#x20;39</dcvalue>
  <dcvalue element="language" qualifier="iso">kor</dcvalue>
  <dcvalue element="publisher" qualifier="none">The&#x20;Graduate&#x20;School,&#x20;Ajou&#x20;University</dcvalue>
  <dcvalue element="rights" qualifier="none">아주대학교&#x20;논문은&#x20;저작권에&#x20;의해&#x20;보호받습니다.</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="none">광전류&#x20;영상측정법을&#x20;이용한&#x20;염료감응&#x20;태양전지의&#x20;전하확산거리&#x20;측정</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="alternative">Diffusion&#x20;Length&#x20;in&#x20;Dye-Sensitized&#x20;Solar&#x20;Cells&#x20;Measured&#x20;by&#x20;Photocurrent&#x20;Microscopy</dcvalue>
  <dcvalue element="type" qualifier="none">Thesis</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="affiliation">아주대학교&#x20;일반대학원</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="alternativeName">Kang&#x20;Jichul</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="department">일반대학원&#x20;에너지시스템학부</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="awarded">2013.&#x20;8</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="degree">Master</dcvalue>
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