CONDUCTIVE GLASS FOR DYE SENSITIVE SOLAR CELL AND METHOD OF PREPARING THE SAME
    21.
    发明申请
    CONDUCTIVE GLASS FOR DYE SENSITIVE SOLAR CELL AND METHOD OF PREPARING THE SAME 审中-公开
    用于染料敏感太阳能电池的导电玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:WO2009084851A2

    公开(公告)日:2009-07-09

    申请号:PCT/KR2008007633

    申请日:2008-12-24

    Abstract: The present invention relates to a conductive glass for a dye-sensitized solar cell comprising: a glass substrate; a multiplicity of metal lines formed on the glass substrate; and a transparent conductive material layer formed on the glass substrate and the metal lines, and a method for preparing the same. According to the present invention, resistance of a conductive glass can be decreased to improve electrical property. And, the application of the conductive glass substrate to a dye-sensitized solar cell can decrease raw material cost, and facilitate in line constitution of process equipment. And, due to diffusion caused by multiple metal lines comprised in photoelectrode, solar light absorption of solar cell can be increased thus providing a high-efficiency dye-sensitized solar cell.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于染料敏化太阳能电池的导电玻璃,包括:玻璃基板; 形成在玻璃基板上的多个金属线; 以及形成在玻璃基板和金属线上的透明导电材料层及其制备方法。 根据本发明,可以降低导电玻璃的电阻以改善电性能。 并且,将导电性玻璃基板应用于染料敏化太阳能电池可以降低原材料成本,并且有助于工艺设备的线路构成。 并且,由于由光电极中的多个金属线引起的扩散,可以增加太阳能电池的太阳光吸收,从而提供高效率的染料敏化太阳能电池。

    光電極、該電極を備えた色素増感太陽電池及びその作製方法
    23.
    发明申请
    光電極、該電極を備えた色素増感太陽電池及びその作製方法 审中-公开
    光电子,带电极的透明太阳能电池及其制造方法

    公开(公告)号:WO2009048105A1

    公开(公告)日:2009-04-16

    申请号:PCT/JP2008/068379

    申请日:2008-10-09

    Abstract: 光硬化性樹脂用いて封止するのに適した構造を有する光電極、それを備えた色素増感太陽電池、及びその封止方法を含めた色素増感太陽電池の作製方法を提供すること。透明導電基板上に形成された光電極であって、該光電極の端子部分が、該透明導電基板上、対極を貼りあわせるための光硬化性樹脂からなる封止材の隔壁配置予定部位より外部に形成され、該光電極は、該端子部分と電気的に接続されるための接続線を備え、該接続線は、該透明導電基板上、該封止材の隔壁配置予定部位を通過して該端子部分と接続され、該接続線のうち、該封止材の隔壁配置予定部位を通過する部分の少なくとも一部は、複数の細線に分岐し、隣接する該複数の細線が光照射のためのスリット構造を形成していることを特徴とする光電極、該光電極を光硬化性樹脂からなる隔壁で対極を貼り合わせて得られた色素増感太陽電池、及びその作製方法。

    Abstract translation: 提供了具有适合于使用光固化树脂密封的结构的光电极,具有这种光电极的染料敏化太阳能电池以及包括密封方法的染料敏化太阳能电池的制造方法。 光电极形成在透明导电基板上。 所述光电极的特征在于,所述光电极的端子部分形成在所述透明导电性基板上,并且位于配置用于接合反电极的光固化型树脂制的密封材料隔板的部分的外侧, 光电极具有通过将透明导电性基板上的分隔件配置的部分与端子部电连接的连接线,连接线的贯穿被配置的部分的部分的至少一部分被分支 成为细线,并且每两个相邻的细线形成用于光应用的狭缝结构。 还提供了通过将光电极和对电极通过光固化树脂的隔板结合而制造的染料敏化太阳能电池及其制造方法。

    電極基板の製造方法、電極基板、光電変換素子および色素増感太陽電池
    24.
    发明申请
    電極基板の製造方法、電極基板、光電変換素子および色素増感太陽電池 审中-公开
    生产电极基板,电极基板,光电转换器和透明的太阳能电池的方法

    公开(公告)号:WO2007135949A1

    公开(公告)日:2007-11-29

    申请号:PCT/JP2007/060131

    申请日:2007-05-17

    Inventor: 松井 浩志

    Abstract:  本発明は、520°C以上の歪点を有するガラスからなる基材10上に、金属配線層12と、前記金属配線層12を被覆する低融点ガラスからなる絶縁層14とを有する電極基板1の製造方法である。前記低融点ガラスの母材をなすペーストを前記金属配線層12を覆うように設ける工程と、熱処理により前記ペーストを焼結させて前記絶縁層14を形成する工程とを少なくとも具備する。本発明によれば、金属配線層の遮蔽を確実に行なうことができるとともに、抵抗の低い電極基板および太陽電池に好適に用いられる光電変換素子を提供することができる。

    Abstract translation: 公开了一种电极基板(1)的制造方法,其特征在于,在由具有应变点为520℃以上的玻璃构成的基体(10),金属配线层(12)和绝缘层(14)上, 覆盖金属布线层(12)并由低熔点玻璃制成。 该方法至少包括在金属布线层(12)上施加作为低熔点玻璃的基材的糊料的步骤,以及通过热处理烧结糊料形成绝缘层(14)的步骤。 通过该方法,可以获得电阻值低的电极基板,其中金属布线被可靠地屏蔽,并且可以获得适合用于太阳能电池的光电转换器。

    SYSTEMS AND METHODS FOR TRANSPARENT ORGANIC PHOTOVOLTAIC DEVICES
    25.
    发明申请
    SYSTEMS AND METHODS FOR TRANSPARENT ORGANIC PHOTOVOLTAIC DEVICES 审中-公开
    用于透明有机光伏器件的系统和方法

    公开(公告)号:WO2017189232A1

    公开(公告)日:2017-11-02

    申请号:PCT/US2017/027130

    申请日:2017-04-12

    Abstract: Systems and methods for transparent organic photovoltaic devices are provided. In one embodiment, an organic semiconductor device comprises: a first glass sheet (105) comprising a first ultra-thin flexible glass material; at least one transparent organic photovoltaic cell (120) bound to the first glass sheet; and a second glass sheet (110) applied to the at least one organic photovoltaic cell (120), wherein the at least one transparent organic photovoltaic cell (120) is positioned between the first glass sheet (105) and the second glass sheet (110).

    Abstract translation: 提供了用于透明有机光伏装置的系统和方法。 在一个实施例中,一种有机半导体器件包括:第一玻璃片(105),其包括第一超薄柔性玻璃材料; 至少一个透明有机光伏电池(120),其结合到第一玻璃片; 和施加到所述至少一个有机光伏电池(120)上的第二玻璃板(110),其中所述至少一个透明有机光伏电池(120)位于所述第一玻璃板(105)与所述第二玻璃板(110) )。

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