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목차

표제지=0,1,1

제출문=1,2,2

요약문=3,4,6

SUMMARY(영문요약문)=9,10,6

CONTENTS(영문목차)=15,16,2

목차=17,18,4

제1장 서론=21,22,3

제1절 개요=23,24,3

제2절 에너지 변환 태양전지 기술=26,27,9

제3절 에너지저장 수퍼 커패시터=35,36,2

제4절 혼성 동력원 기술=37,38,7

제5절 참고문헌=44,45,3

제2장 염료감응 태양전지=47,48,3

제1절 고분자 겔형 전해질=49,50,1

1. 비닐계 molten salt 전해질=49,50,9

2. 나노 콤포지트 고분자 전해질=57,58,2

제2절 나노구조 전극=59,60,1

1. 핵-겁찔 나노구조 전극=59,60,6

2. 광산란 입자 효과=64,65,4

제3절 플라스틱 태양전지=68,69,1

1. 나노입자 저온 코팅 및 광전변환 특성=68,69,6

2. 저온 백금 박막 제조기법=73,74,5

제4절 고전압 염료감응 태양전지 모듈=78,79,3

제3장 하이브리드 수퍼 캐패시터=81,82,3

제1절 하이브리드 수퍼캐패시터용 전극물질 합성=83,84,1

1. RuO₂합성 및 전기화학적 특성=83,84,3

2. LiMO₂합성 및 전기화학적 특성=86,87,3

제2절 금속산화물계 전극 활물질의 전기화학적 특성=89,90,1

1. Fe₃O₄의 제조 및 전기화학적 특성=89,90,9

2. LiCoO₂/carbon계 hybrid capacitor의 전기화학적 특성=97,98,5

제3절 이종카본계 hybird capacitor 전기화학적 특성=102,103,1

1. Cathode 구성 및 전기화학적 특성=102,103,12

2. Anode 구성 및 전기화학적 특성=113,114,6

3. Full cell 구성,제조 및 전기화학적 특성=118,119,7

제4장 혼성 마이크로 동력원=125,126,3

제1절 태양광 충전 회로 설계=127,128,1

1. 기본 구성=127,128,4

2. Power Stage Design=130,131,8

3. Controller Design=137,138,6

4. 소신호 해석과 제어 회로=142,143,9

제2절 수퍼커패시터를 배터리와 연결하기 위한 양방향 스위치=151,152,2

제3절 최대전력점 제어기(MPPT Controller)=153,154,2

1. 새로운 알고리즘 구현=155,156,2

제4절 실장 회로 제작=157,158,1

1. Solar Battery Charger 구현 회로=157,158,1

2. 대용량급 통합 보드=158,159,1

3. 소용량급 통합 보드=159,160,1

제5절 혼성 동력원 성능 평가=160,161,1

1. 혼성마이크로동력원 회로 시험용 부품 특성=160,161,2

2. 태양광 충전 회로 시험 결과=161,162,6

3. 혼성 동력원 펄스 방전 시험 결과=166,167,11

제6절 혼성 동력원 모듈 시제품 제작=177,178,1

1. 혼성 동력원 모듈 장착용 단말기 선정=177,178,2

2. 혼성 동력원 모듈 기구 설계=178,179,3

제5장 결론=181,182,8

영문목차

[title page etc.]=0,1,15

CONTENTS(영문목차)=15,16,6

Chapter 1. Introduction=21,22,3

Section 1. Background=23,24,3

Section 2. Energy Conversion Solar Cell Technology=26,27,9

Section 3. Energy Storage Capacitor Technology=35,36,2

Section 4. Hybrid Power Sources Technology=37,38,7

Section 5. References=44,45,3

Chapter 2. Dye-sensitized Solar Cells=47,48,3

Section 1. Gel-type Polymer Electrolytes=49,50,1

1. Molten Salts Based on Vinyl Imidazolium lodide=49,50,9

2. Nanocomposite Electrolyte=57,58,2

Section 2. Nanostructured Electrodes=59,60,1

1. Core-Shell Nanostructured Electrodes=59,60,6

2. Light Scattering Effects=64,65,4

Section 3. Platic Dye-sensitized Solar Cells=68,69,1

1. Low-temperature Coating Technolngy and PV Properties=68,69,6

2. Low- temperature Pt Electrodes=73,74,5

Section 4. High voltage Modules=78,79,3

Chapter 3. Hybrid Super Capacitors=81,82,3

Section 1. Synthesis of electrode materials=83,84,1

1. Preparation and Properties of RuO₂=83,84,3

2. Preparation and Properties of LiMO₂=86,87,3

Section 2. Electrochemical Properties of Nano Oxides=89,90,1

1. Preparation and Properties of F2₃O₄=89,90,9

2. LiCoO₂/carbon-based hybrid capacitor=97,98,5

Section 3. Hetero Carbon-based hybrid capacitor=102,103,1

1. Cathode Composition and Electrochemical Properties=102,103,12

2. Anode Composition and Electrochemical Properties=113,114,6

3. Full Cell Assembly and Electrochemical Properties=118,119,7

Chapter 4. Hybrid Power Sources=125,126,3

Section 1. Design for Solar Battery Charger=127,128,1

1. Basic Concept=127,128,4

2. Power Stage Design=130,131,8

3. Controller Design=137,138,6

4. Small-signal Analysis and Circuit Control=142,143,9

Section 2. Bo-directional Switch for connecting Battery and Supercapacitor=151,152,2

Section 3. MPPT Controller=153,154,2

1. New Algorithm for MPPT Control=155,156,2

Section 4. Board Make-up=157,158,1

1. Solar Battery Charger Board=157,158,1

2. Control Board for High-[ower Hybrid Power Source=158,159,1

3. Control Board for Low-power Hybrid Power Source=159,160,1

Section 5. Test and Evaluation for Hybrid Power Source=160,161,1

1. Specifications of Power Source Components=160,161,2

2. Test Results of Solar Battery Charger=161,162,6

3. Pulse Discharge Test Results=166,167,11

Section 6. Make-up of Engineering Sample=177,178,1

1. Selection of Test Phone for Hybrid Power Source=177,178,2

2. Mechanical Design for Hybrid Power Source Module=178,179,3

Chapter 5. Conclusions=181,182,8