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전지의 염료와 전해질 그리고 TiO2와 각극의 역할과 작용에 대해서 알아보고 이 원리를 토대로 직접 염료감응형 태양전지를 제작해 보았다. 이를 통해서 1.4%정도의 효율을 가진 염료감응형 태양전지 한 cell을 만들 수 있었고 효율이 낮은 이유
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전지보다 길다.
-생산단가는 실리콘 태양전지보다 1/3
~1/4수준으로 매우 경제적
-휘어짐이 가능한 플라스틱 기반에 제작, 건물의 곡선면에도 적용 가능
CNT: 백금과 동등한 촉매 특성을 갖는다. 가격은 활성탄소보다는 고가이나 백금보다는 저
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전지에서 매트릭스가 갖추어야할 요건은 인산형 연료전지의 작동온도(190°C)에서 열적, 화학적으로 안정해야하며, 높은 이온 전도성과 전기 절연체이어야 한다. 또한 반응기체의 cross-over를 방지하기에 충분한 기포압력을 가지고 다공성이어
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이온농도 차이를 일정하게 유지시켜주는 역할을 한다.
화학전지에서 기전력은 양쪽 전극간의 표준전극의 전위차가 되는데,
용액속의 양이온과 음이온의 농도가 변함에 따라서(산화와 환원 때문)
기전력은 급격하게 변화하게 된다.
이 때문
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전지의 효율을 떨어뜨린다.
< 스퍼터링을 이용한 투명전극 제조 및 그리드 형성 >
2014-10-14
1.1 스퍼터링 (Sputtering)
1.1-1 플라즈마.
플라즈마는 물질의 제 4상태로 간주되며 부분적으로 이온화된 기체를 의미한다. 그 정의는 ‘partially ionized ga
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실험 결과 (Data & Result)
(1) 실험 A-다니엘 전지.
(2) 실험 B-전기 전도도
(3) 실험 C-잘 녹지 않는 염의 용해도 측정.
3. 결과 토의(Discussion)
(1) 실험 A에 대한 설명.
② 오차 분석
(2) 실험 B에 대한 설명.
(3) 실험 C에 대한 설명.
4. Reference
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[일반화학실험] 화학 전지와 전기 화학적 서열
1. Abstract & Introduction
(1) 실험 목적: 화합물들 사이에 자발적으로 일어나는 전자 이동 반응을 이용하여 전기에너지를 얻는 전지의 원리를 알아보고 , 몇 가지 금속 이온의 전기화학적 서열을
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이온이 참여하는 반응을 특별히 전기화학 반응이라 부른다.
· 전력변환효율 : 전력변환효율은 태양전지로 입사한 태양 에너지가 전지 내에서 얼마나 많은 전기에너지를 발생시켰는가를 나타내는 척도이다. 즉, 전력변환효율이 높다는 것은
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전지(DMFC)를 제작하였다. 실험 2조가 직접 만든
DMFC의 최대 전압은 0.493V이다. 이는 2.5cm by 2.5cm크기를 가진 DMFC의 이
론적 값인 1V와 비교 하였을 때 49.3%밖에 되지 않는 매우 낮은 값이다
제작 과정은 어렵진 않았으나, 메탄올 크로스 오버, 불완
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전지의 이론을 더 자세히 공부해 볼 수 있었고, 실험과정의 브리핑시간을 통해서도 확실히 이해를 할 수 있었던 기회가 된 것 같습니다. 효율의 오차가 난 원인 부분들이 좀 더 주의를 기울이고 재실험을 하면 점차 더욱 좋은 결과를 얻을 수
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