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유무기 반도체 전구체 합성(Methylammonium Bromide의 합성) post-report

"유무기 반도체 전구체 합성(Methylammonium Bromide의 합성) post-report"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.09.21 최종저작일 2022.04
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유무기 반도체 전구체 합성(Methylammonium Bromide의 합성)  post-report
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    소개

    "유무기 반도체 전구체 합성(Methylammonium Bromide의 합성) post-report"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 주제
    2. 목적
    3. 실험의 배경 지식
    4. 참고문헌

    본문내용

    태양광발전 시스템의 핵심적인 두가지는 태양전지의 광전변환 효율과 수명이다. 태양전지 기술은 1세대(다결정 및 단결정 태양전지)를 거쳐 2세대(다양한 종류의 박막 사용 태양 전지), 3세대까지 연구되어왔다. 페로브스카이트를 이용한 태양전지는 2009년 약 3.8%의 전력변환 효율을 시작으로 하여 2017년에는 22.7%에 달하는 효율을 달성했다.

    (1) 페로브스카이트
    페로브스카이트는 AMX3 조성을 갖는 Cubic 결정 구조 물질을 말한다. 페로브스카이트 태양전지는 AMX3 (A: 1가 양이온, M: 2가 양이온, X: 할로겐(Cl, Br, I 등)) 조성의 물질을 광활성층으로 이용한다.

    참고자료

    · 고효율, 플렉서블 페로브스카이트 태양전지 제작을 위한 TiCl4 후처리 공정을 적용한 저온 용액 공정 ZnOTiO2 이중 전자선택층의 개발
    · 반투명 하이브리드 페로브스카이트 태양전지
    · 페로브스카이트 광흡수층의 제조방법 및 이에 의해 제조된 광흡수층을 포함하는 태양전지
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    • 1. Methylamine (Ma)
      Methylamine (MA) is an important organic compound with a wide range of industrial applications. It is commonly used as a precursor in the synthesis of various pharmaceuticals, agrochemicals, and other fine chemicals. MA can be produced through the reaction of methanol and ammonia, or by the reductive amination of formaldehyde. The compound has a distinctive fishy odor and is a colorless gas at room temperature. MA is a versatile building block due to its reactive amino group, which allows for further functionalization and derivatization. However, MA is also a hazardous substance that requires careful handling and storage due to its flammability and toxicity. Overall, MA is a valuable industrial chemical with significant commercial importance, but its use must be carefully managed to ensure safety and environmental protection.
    • 2. Hydrogen bromide (HBr)
      Hydrogen bromide (HBr) is a colorless, corrosive gas with a pungent odor. It is an important industrial chemical with a wide range of applications, including the production of pharmaceuticals, agrochemicals, and other specialty chemicals. HBr can be produced through the reaction of hydrogen gas and bromine, or by the hydrolysis of metal bromides. The compound is highly reactive and can form acidic solutions when dissolved in water, making it a useful reagent in organic synthesis and other chemical processes. However, HBr is also a hazardous substance that requires careful handling and storage due to its corrosive nature and potential for environmental harm. Proper safety protocols and containment measures are essential when working with HBr to minimize risks and ensure compliance with relevant regulations. Overall, HBr is a valuable industrial chemical with significant commercial importance, but its use must be carefully managed to ensure safety and environmental protection.
    • 3. Perovskite structure materials fabrication
      Perovskite structure materials have emerged as a promising class of materials for a wide range of applications, including solar cells, light-emitting diodes, photodetectors, and energy storage devices. The fabrication of perovskite structure materials typically involves the use of various precursor compounds, such as methylammonium halides (e.g., CH3NH3Br), lead halides (e.g., PbI2), and other additives, which are combined and processed under specific conditions to form the desired perovskite structure. The key to successful perovskite material fabrication lies in the careful control of the synthesis parameters, such as temperature, humidity, and the stoichiometry of the precursor compounds, to ensure the formation of high-quality, defect-free perovskite films or crystals. Additionally, the incorporation of various dopants or additives can further enhance the performance and stability of the perovskite materials, making them suitable for a wide range of applications. The fabrication of perovskite structure materials is an active area of research, with ongoing efforts to improve the scalability, reproducibility, and cost-effectiveness of the manufacturing processes. As the field continues to evolve, the development of novel perovskite-based materials and their successful integration into practical devices will be crucial for the advancement of various technologies.
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