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염료감응형 태양전지(DSSC) 구조 및 원리2025.11.121. 염료감응형 태양전지(DSSC)의 구조 염료감응형 태양전지는 아래부터 유리, FTO 투명전극, TiO₂ 나노입자(15~20nm), 염료, Pt 촉매로 구성된다. TiO₂는 작은 입자 크기로 인해 표면적이 증가하여 효율이 높아진다. Pt 촉매는 전자를 전해질로 전달하는 화학반응을 촉진하기 위해 사용된다. 이러한 구조는 빛 에너지를 전기 에너지로 변환하는 데 최적화되어 있다. 2. 염료감응형 태양전지의 구동 원리 빛이 염료에 입사되면 HOMO에서 LUMO로 전자가 여기된다. 여기된 전자는 100ps의 빠른 속도로 TiO₂의 전도대로...2025.11.12
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세라믹 물질 소개글2025.01.111. 에어로젤 에어로젤은 물의 97%가 공기인 유리로, 온도가 1300도인데도 불구하고 수십 억 개의 공기구멍으로 가득한 기포 유리 때문에 단열이 잘되고 충격을 흡수합니다. 미래에는 내폭용 자체나 우주 복 단열재로 쓰일 것입니다. 2. 점토 점토는 29000년 전 인류가 불을 이용하여 단단하고 변하지 않은 세라믹으로 만드는 법을 시작했습니다. 현재로서는 콘크리트를 질이 떨어지지만 놀라운 인공재료라고 생각합니다. 3. 콘크리트 콘크리트가 물에 녹아서 진흙처럼 되지 않고 내일이면 단단해지고 로마인들이 이것으로 항구를 건설하여 지중해를 ...2025.01.11
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자동차 속 고분자-배기가스 방출 감축을 위한 방안2025.04.301. 폴리카보네이트(PC) PC는 탄산염을 중합하여 만든 수지로 엔지니어링 플라스틱 중 하나이다. PC는 열에 강하고 충격 흡수력이 크며 무색 투명하여 사출성형이 가능하다. PC를 이용한 자동차 글레이징은 유리 대비 최대 50% 중량 감소가 가능하여 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있다. 또한 PC 분자량에 따른 유리섬유/PC 복합재료의 기계적 물성 평가 결과, 분자량 20,000일 때 최고의 물성을 나타냈다. 2. 탄소섬유강화플라스틱(CFRP) CFRP는 탄소섬유를 보강재로 사용한 복합재료로, 가볍고 튼튼하며 치수 안정성, 내마모성 ...2025.04.30
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[A+] 단국대 고분자공학실험및설계2 <코팅 방법 -Atomic Force Microscope (AFM)> 레포트2025.01.221. AFM (Atomic Force Microscope) AFM은 수십 마이크로미터의 캔틸레버 끝에 미세한 팁을 달아 표면에 가까이 하면 팁 끝과 표면간 원자간 힘에 의해 캔틸레버가 휘어지게 되는 원리를 이용하여 표면의 형상을 측정하는 장비입니다. AFM은 접촉 모드와 비접촉 모드로 나뉘며, 표면 거칠기를 나타내는 지표로는 제곱 평균 거칠기(Rq)가 주로 사용됩니다. 2. ITO (Indium Tin Oxide) ITO는 높은 가시광 투과도와 전기전도도, 화학적 안정성 등의 특성으로 투명전극 재료로 널리 사용됩니다. ITO 기판의...2025.01.22
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페로브스카이트 LED 제작과 성능 측정 post-report2025.05.161. ITO 기판 ITO는 인듐/주석 산화물로 이루어진 투명한 전극이며 전기를 잘 흘려주는 특성을 가지고 있다. ITO와 silver가 겹쳐지면 빛이 나게 된다. 2. PEDOT:PSS PEDOT:PSS는 전도성 고분자로, ITO와 비슷한 전기적 특성을 가지면서 가시광 영역에서 투과도가 우수하고 용액공정이 가능한 장점이 있다. ITO에서는 hole이 움직이고 silver에서는 전자가 움직여 hole과 전자가 페로브스카이트 층에서 만나 빛을 내게 한다. 3. 페로브스카이트 LED 제작 과정 ITO 유리기판을 세척하고 UV-Ozon 처...2025.05.16
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생활제품 속 과학원리: 터치스크린과 에어컨2025.11.121. 터치스크린의 작동 원리 터치스크린은 감압식과 정전식 두 가지 방식으로 작동한다. 감압식은 투명전극층이 코팅된 두 기판이 압력에 의해 접촉되면서 전기적 흐름이 변화하여 입력을 감지한다. 정전식은 화면 전체에 지속적으로 흐르는 전기에 전도성을 띤 신체가 접촉하면 전자의 흐름이 변화하여 입력으로 이어진다. 정전식은 사람의 손가락, 터치펜, 물, 과일 등 도체에 반응하며, 이는 전류가 흐르는 도체이기 때문이다. 2. 에어컨의 구조와 냉동사이클 에어컨은 압축기, 응축기, 팽창밸브, 증발기 등 4가지 주요 기기를 동관으로 연결한 구조이다...2025.11.12
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차세대 디스플레이 투명·유연 전극소재 기술2025.11.161. 투명·유연 전극소재 차세대 디스플레이 기술에 필수적인 투명하면서도 유연한 특성을 가진 전극소재입니다. 은(Silver)의 낮은 저항률(1.62×10-8Ω•m)을 활용하여 우수한 전기전도성을 제공하며, 디스플레이, 터치스크린, 태양전지 등 다양한 전자기기에 응용될 수 있습니다. 2. 폴리올 방법(Polyol method) 은 나노입자 합성을 위한 주요 제조 방법으로, 높은 효율성과 간단한 생산 공정, 낮은 비용이라는 장점을 가집니다. 이 방법은 산업적 규모의 생산에 적합하며, 고품질의 투명·유연 전극소재를 경제적으로 제조할 수 ...2025.11.16
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염료 감응형 태양전지(DSSC) 제작 실험2025.11.131. 염료 감응형 태양전지(DSSC) 염료 감응형 태양전지(Dye-Sensitized Solar Cell, DSSC)는 광전극, 전해질, 대전극으로 구성된 태양전지로, 유기 염료가 빛을 흡수하여 전자를 여기시키는 방식으로 작동한다. 저비용 제조 공정과 우수한 광전환 효율로 차세대 태양전지 기술로 주목받고 있으며, 무기화학 실험을 통해 직접 제작하고 성능을 평가할 수 있다. 2. 무기화학실험 무기화학실험은 무기물질의 성질, 반응, 합성을 다루는 실험 과정이다. 염료 감응형 태양전지 제작 실험은 산화물 반도체, 염료, 전해질 등 무기 ...2025.11.13
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폴리올공법을 이용한 은 나노 와이어 합성2025.11.131. 은 나노 와이어의 특성 및 응용 은 나노 와이어는 직경이 수십 나노미터인 가늘고 긴 금속 와이어로 굽힘성이 우수하다. 은 나노 와이어 간의 junction으로 높은 전기 전도도를 가지며, 빈 공간을 통해 대부분의 빛이 통과하여 높은 광투과율을 보인다. 모든 금속 중에서 가장 높은 전기 및 열전도율을 가진 은의 특성을 활용하여 투명 전도체, 반도체, 디스플레이 등 전자 디바이스 분야에 활용된다. 2. 폴리올 공정의 원리 및 메커니즘 폴리올 공정은 말단기가 알코올기(-OH)인 물질이 금속 염을 환원시켜 나노 크기의 금속 입자를 형...2025.11.13
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아주대 물리학실험 1 측정과 오차2025.05.121. 반응시간 측정 실험 1은 말을 해주지 않고 떨어뜨린 자를 한 사람의 잡는 위치를 측정해 반응속도를 측정하는 실험이다. 처음에 이 실험 방식을 알았을 때, 실험을 하면 할수록 반응시간이 줄어들 것이라고 생각했지만, 결과에서는 특별히 그런 경향이 나타나지 않았고, 정확한 이유는 모르겠지만, 반응속도가 뒤죽박죽 측정이 되었다. 이러한 이유로 여러 오차가 발생했다고 생각하였다. 또한 실험 진행시 사람이 자를 떨어트리기 때문에, 실험자의 손과의 각도가 정확한 90도로 맞추어지지 않았을 경우가 발생하여 오차가 생겨날 수도 있다. 이러한 ...2025.05.12
