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신소재프로젝트3 광전자 A+ 예비레포트

"신소재프로젝트3 광전자 A+ 예비레포트"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.10.07 최종저작일 2022.12
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신소재프로젝트3 광전자 A+ 예비레포트
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    목차

    Ⅰ. 박막 태양전지(구조, 각 층의 역할)

    Ⅱ. 태양전지 성능 인자(I-V curve, 개방전압, 단락전류, 충진율, 효율, 션트 저항Rsh, 시리즈 저항Rs)

    Ⅲ. 태양전지 성능 측정 방법 및 원리
    1) 솔라시뮬레이터 분광조사강도 측정
    2) 태양전지의 분광응답도 측정
    3) 분광응답도와 양자효율

    Ⅳ. Sputter를 이용한 박막 증착

    본문내용

    박막 태양 전지는 실리콘 웨이퍼 대신 값싼 유리, 플라스틱 또는 금속과 같은 기판 상에 하나 이상의 얇은 층 또는 광전지 물질의 박막 (thin film, TF)을 증착시킴으로써 만들어진 제 2 세대 태양 전지이다(셀과 모듈을 일관 공정으로 제조하는 2세대 태양 전지 기술). 박막 태양 전지는 텔루 라이드 카드뮴 (CdTe), 구리 인듐 갈륨 디스 셀레 나이드 (CIGS) 및 비정질 박막 실리콘 (a-Si, TF-Si), 염료 감응형 태양 전지(DSSC: dye sensitized solar cell)을 비롯한 여러 기술에서 상업적으로 사용됩니다.

    1세대의 태양 전지가 소재→잉곳→웨이퍼→셀→모듈의 순차적 공정으로 처리하는 것과 달리 TFT-LCD 박막 기술 발달로 셀과 모듈을 일관 공정으로 처리하여 저가격화가 유리하다. 박막 태양 전지는 값싼 유리/금속 기판을 소재로 사용하여 1세대 실리콘 태양 전지에 견주어 단가는 낮지만 에너지 효율이 떨어지는 단점이 있다.

    CZT(S, Se) 태양전지의 구조 및 설명
    Mo기판(후면전극), 광흡수층(CZTSSe), 버퍼층(CdS), 투명전극(TCO), 전면전극(Al)으로 구성되어 있으며 구성을 위하여 공정과 공정이 추가됨 또한 최종제품으로 제작하기 위해서는 공정 및 공정을 통해 완제품이 된다.
    CIGS 박막태양전지와 동일한 구조인데, 광흡수층이 CIGS 대신 CZT(S,Se)로 바뀌어 있다. CZT(S,Se) 박막 태양전지의 기본 구조는 p-n 접합 구조와 이의 양면에 각각 음극 전극으로 사용되는 금속전극과 양극 전극으로 사용되는 투명전극으로 구성된다. 기판은 소다라임 글래스가 많이 사용되며, 각 층의 두께는 하부 전극으로 사용되는 Mo층이 0.5-1 µm, 광흡수층으로 사용되는 CZT(S,Se)층이 1-2 µm, 버퍼층으로 사용되는 CdS층이 50-100 nm, 윈도우층으로는 도핑되지 않은 ZnO층이 약 50 nm..

    <중 략>

    참고자료

    · https://terms.naver.com/entry.naver?docId=865570&cid=42346&categoryId=42346
    · http://g2gpartners.com/basic/bbs/board.php?bo_table=column&wr_id=42&page=1&me_code=5020
    · https://www.hisour.com/ko/thin-film-solar-cell-39519/
    · https://koreascience.kr/article/JAKO201622341792188.pdf
    · https://blog.naver.com/energium/222130989255
    · https://blog.daum.net/solarcenter/194
    · https://www.hisour.com/ko/theory-of-solar-cells-39930/
    · http://kocw.xcache.kinxcdn.com/KOCW/document/2018/hankyong/jangjihoon101/2.pdf
    · https://www.cheric.org/PDF/PST/PT22/PT22-6-0570.pdf
    · https://www.dbpia.co.kr/pdf/pdfView.do?nodeId=NODE01608953&googleIPSandBox=false&mark=0&useDate=&ipRange=false&accessgl=Y&language=ko_KR&hasTopBanner=true
    · 박막 증착 및 진공장비, 전병선, 2011
    · https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=youngdisplay&logNo=221043033589&categoryNo=11&parentCategoryNo=0
    · https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=18alsrb&logNo=222387013046&parentCategoryNo=&categoryNo=5&viewDate=&isShowPopularPosts=true&from=search
    · https://www.cheric.org/PDF/PIC/PC20/PC20-2-0013.pdf
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 박막 태양전지의 구조 및 각 층의 역할
      박막 태양전지는 기판 위에 수 마이크로미터 두께의 반도체 층을 적층하는 구조로, 각 층이 명확한 기능을 수행합니다. 투명 전도성 산화물(TCO) 층은 광을 투과시키면서 전기를 수집하고, 흡수층은 태양광을 전기에너지로 변환하며, 백 컨택트는 전자를 수집합니다. 이러한 다층 구조는 재료 효율성을 극대화하면서도 제조 비용을 절감할 수 있어 실용적입니다. 특히 CdTe, CIGS, 페로브스카이트 등 다양한 재료 조합이 가능하여 성능과 안정성의 균형을 맞출 수 있다는 점이 매력적입니다. 각 층의 두께와 특성 최적화가 전체 성능을 결정하므로 정밀한 제어가 필수적입니다.
    • 2. 태양전지 성능 인자 및 I-V 특성
      태양전지의 성능은 개방전압(Voc), 단락전류(Jsc), 충전인자(FF), 효율(η)의 네 가지 주요 인자로 평가됩니다. I-V 곡선은 이러한 인자들의 상호작용을 시각적으로 보여주며, 곡선의 형태는 태양전지의 품질을 직관적으로 나타냅니다. 직렬저항이 낮고 병렬저항이 높을수록 우수한 I-V 특성을 나타내며, 이는 효율 향상으로 직결됩니다. 최대전력점(MPP)에서의 동작이 실제 발전 성능을 결정하므로, I-V 특성 분석은 태양전지 개발과 품질관리에 필수적입니다. 온도와 조도 변화에 따른 I-V 특성 변화 추적도 중요합니다.
    • 3. 태양전지 성능 측정 방법 및 표준시험조건
      표준시험조건(STC: 1000 W/m², AM1.5G, 25°C)은 태양전지 성능의 국제적 비교를 가능하게 하는 중요한 기준입니다. 이 조건에서의 측정은 재현성과 신뢰성을 보장하며, 다양한 제조사의 제품을 공정하게 평가할 수 있습니다. 그러나 실제 운영 환경은 STC와 다르므로, 다양한 조건에서의 성능 측정도 필요합니다. 온도계수, 저조도 성능, 스펙트럼 응답 등 추가 측정 항목들은 실제 발전량 예측에 도움이 됩니다. 표준화된 측정 방법은 기술 발전을 추적하고 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 데 매우 중요합니다.
    • 4. 스퍼터링을 이용한 박막 증착 기술
      스퍼터링은 박막 태양전지 제조의 핵심 기술로, 높은 재현성과 대면적 균일성을 제공합니다. DC, RF, 마그네트론 스퍼터링 등 다양한 방식이 있으며, 각각 특정 재료와 조건에 최적화되어 있습니다. 이 기술은 정밀한 두께 제어, 낮은 결함 밀도, 우수한 결정성을 달성할 수 있어 고효율 박막 태양전지 개발에 필수적입니다. 스퍼터링 파라미터(전력, 압력, 온도, 가스 조성)의 최적화는 박막의 물리적, 전기적 특성을 크게 영향을 미칩니다. 다만 장비 비용이 높고 공정 시간이 길다는 단점이 있어, 지속적인 기술 개선이 필요합니다.
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