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기사명 | 저자명 | 페이지 | 원문 | 기사목차 |
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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
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