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Ag paste는 Si-태양전지의 전면전극으로 사용되어 왔다. 이것은 Ag 파우더, glass frit, 바인더, 솔벤트 및 분산제로 구성된다. 바인더와 솔벤트의 역할은 paste의 흐름성과 인쇄 특성을 부여하는 것이다. 그러나 점도가 제어된 상태에서 바인더의 변화에 따른 인쇄 특성에 대한 연구 보고는 충분히 이루어지지 않았다. 본 연구에서는 산업계에서 많이 사용하는 대표적인 Ethyl cellulose, Hydroxypropyl cellulose 및 Acrylic의 3종의 바인더를 선택하였다. 이들을 사용하여 Ag paste가 제조되었고 점도가 제어되었으며 SiNx coated Si wafer 위에 인쇄되었다. Acrylic 바인더를 사용한 ‘A paste’의 경우 인쇄 높이가 가장 높았고 Hydroxypropyl cellulose 바인더를 사용한 ‘H paste’가 가장 낮았다. ‘H paste’는 분자량이 가장 크기 때문에 점도가 가장 높았고 이들 제어하기 위하여 솔벤트가 추가되었다. 그러므로 ‘H paste’ 내에 고형분 함량이 감소하였다. Paste의 퍼짐성과 연관되는 relative pattern width는 30℃ 인쇄 조건에서 ‘H paste’와 ’EH paste’에서 가장 좋게 나타났다. Sheer thinning 현상을 제어함에 의하여 하나의 paste에 대한 relative pattern width의 최적화가 가능할 것으로 생각된다. ‘A paste’의 경우 인쇄 높이는 가장 우수하였지만 pattern width가 온도에 의존하였다.

권호기사

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기사명 저자명 페이지 원문 목차
열변형 보정을 통한 열화상카메라용 초정밀 칼코지나이드 유리렌즈 몰드성형 및 특성 평가 김혜정, 차두환, 김정호 pp.91-96

광전극 두께와 표면적 변형에 따른 DSSC의 효율 특성 권성열, 양욱, 주택원 pp.115-120

그라핀 양자점을 도핑한 TN 셀의 고속 스위칭 특성 김대현 pp.110-114

산화구리 나노입자를 혼합한 PEDOT:PSS 박막을 이용한 유기 태양전지 김현재, 오상훈, 허승진 pp.121-125

식물성장용 사각배광 LED 조명 개발 및 평가 윤중현 pp.126-131

열처리 온도에 따른 Sr계 박막의 표면 및 전기적인 특성 김진사, 최운식, 조춘남 pp.132-135

SiNx 층이 코팅된 Si Wafer에 바인더 종류에 따른 Ag 페이스트의 인쇄 특성 신효순, 강재원, 여동훈, 정대용 pp.85-90

Microwave Irradiation 처리를 통한 Ag/HfO2/Pt ReRAM에서의 메모리 신뢰성 향상에 대한 연구 정홍배, 김장한, 남기현 pp.81-84

Phase Change Memory와 Capacitor-Less DRAM을 사용한 Unified Dual-Gate Phase Change RAM 김주연 pp.76-80

강유전 고분자 박막의 상전이 특성 정치섭, 박철우 pp.97-103

이종 물질의 접합계면에 의한 반도체 물질의 광학적 특성 오데레사, 노종구 pp.71-75

교류전원 구동방식에 의한 형광 OLED의 발광 특성 주성후, 서정현, 김지현 pp.104-109

참고문헌 (10건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 B. Parida, S. Iniyan, and R. Goic, Renew. Sust. Energ. Rev., 15, 1625 (2011). 미소장
2 A. Assi and M. Al-Amim, Procedia Engineering, 50, 246 (2012). 미소장
3 J. T. Tsai and S. T. Lin, J. Alloys Compd., 548, 105(2013). 미소장
4 S. Kontermann, M. Hortes, M. Kasemann, A. Grohe, R. Preu, E. Pink, and T. Trupke, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 93, 1630 (2009). 미소장
5 D. Erath, A. Filipovic’, M. Retzlaff, A. K. Goetz, F. Clement, D. Biro, and R. Preu, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 94, 57 (2010). 미소장
6 N. Roussel, Cem. Concr. Res., 36, 1797 (2006). 미소장
7 M. A. Green, J. Zhao, A. Wang, and S. R. Wenham, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 65, 9 (2001). 미소장
8 J. E. Martin, D. Adolf, and J. P. Wilcoxon, Phys. Rev. Lett., 61, 2620 (1988). 미소장
9 J. C. Lin and C. Y. Wang, Mat. Chem. Phys., 45, 136 (1996). 미소장
10 L. Zhong, M. Oostrom, M. J. Truex, V. R. Vermeul, and J. E. Szecsody, J. Hazard. Mater., 244, 160(2013). 미소장