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[IT뉴스]태양전지 난제 해결…25% 고효율·고수명 동시확보
온카뱅크관리자
조회:
10
2026-03-24 11:27:37
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">KAIST-화학硏 ‘태양전지 딜레마’ 해결<br>“표면 보호막, 효율-수명 동시 향상”</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="8gZAXbJ6H8"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="4ec14b9ae0ababd051a2b0bf9ab2e2ddc3136b4df7010d06352168d6c6913ea0" dmcf-pid="6a5cZKiPG4" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="이번 연구를 수행한 공동 연구진. 전남중(왼쪽부터) 한국화학연구원 박사, 이재희 KAIST 석박통합과정생, 나하진 석사과정생, 서장원 석좌교수, 문찬수(왼쪽 상단) 한국화학연구원 박사. [KAIST 제공]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202603/24/ned/20260324112007120guht.jpg" data-org-width="1280" dmcf-mid="4XMtxcyOH6" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202603/24/ned/20260324112007120guht.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 이번 연구를 수행한 공동 연구진. 전남중(왼쪽부터) 한국화학연구원 박사, 이재희 KAIST 석박통합과정생, 나하진 석사과정생, 서장원 석좌교수, 문찬수(왼쪽 상단) 한국화학연구원 박사. [KAIST 제공] </figcaption> </figure> <p contents-hash="eb78692ecd6c5b0ebfb15c33e173edc1faaa79b3f1721df35531183e86523471" dmcf-pid="PN1k59nQZf" dmcf-ptype="general">태양전지의 효율을 높이면 수명이 짧아지고, 수명을 늘리면 효율이 떨어지는 ‘태양전지 딜레마’를 국내 연구진이 해결했다.</p> <p contents-hash="fcac10c02753487ae641376c39c6041eb0f9ad56391bd3510aae312099a455d3" dmcf-pid="QjtE12LxXV" dmcf-ptype="general">KAIST는 생명화학공학과 서장원 석좌교수 연구팀이 한국화학연구원과 함께 페로브스카이트 태양전지 표면 보호막의 내부 구조를 정밀하게 제어하는 기술을 개발, 25% 이상의 고효율과 장기 안정성을 동시에 구현하는 데 성공했다고 밝혔다.</p> <p contents-hash="175c846edb7aeeb7daecbd43f1426024264ee65ffb55e992bf1ffbbf3fd93d6e" dmcf-pid="xAFDtVoMY2" dmcf-ptype="general">기후 위기 대응과 에너지 전환 요구가 커지면서 태양광 발전의 효율 향상과 장기 신뢰성 확보는 중요한 과제로 떠오르고 있다. 특히 차세대 고효율 태양전지로 주목받는 페로브스카이트 태양전지는 최근 효율이 빠르게 향상됐지만, 고온·고습 환경이나 장시간 빛에 노출될 경우 성능이 저하되는 문제가 있어 상용화의 걸림돌로 지적돼 왔다.</p> <p contents-hash="2ee05dd906afdf661d7ad2c501443b9fe3a94dec78d3f5469cdcd8e16135c1f8" dmcf-pid="yUgqoItWt9" dmcf-ptype="general">기존에는 3차원(3D) 페로브스카이트 결정 위에 2차원(2D) 층을 덧입히는 ‘3D/2D 구조’ 전략이 사용돼 왔다. 이는 태양전지 표면의 결함을 줄이고 안정성을 높이는 데 도움이 되는 방법이다. 그러나 2차원 층의 구조가 충분히 견고하지 않을 경우 시간이 지나면서 구조가 변형되거나 성능이 점차 저하될 수 있다는 한계가 있었다.</p> <p contents-hash="ebc06287bbdef4691ac7637360a3818b124b3d45d5cc2bc02a98b49adcee8236" dmcf-pid="WuaBgCFYHK" dmcf-ptype="general">연구팀은 구조적으로 더 안정적인 디온-재콥슨(Dion-Jacobson, DJ) 구조의 2차원 페로브스카이트 보호막을 도입하고, 보호막 내부에서 페로브스카이트 층이 몇 겹으로 쌓였는지를 의미하는 ‘n값’을 정밀하게 제어하는 설계 전략을 제시했다. DJ 구조는 페로브스카이트 층 사이를 유기 분자가 양쪽으로 단단히 연결해 구조적 안정성을 높이는 방식으로, 쉽게 말해 벽돌 사이를 더 강한 접착제로 묶어 구조가 쉽게 무너지지 않도록 한 것과 비슷한 원리다.</p> <p contents-hash="bf5e15f9902440083afe13b287aa73b49ab70c9072c697b4c11041d84bd2d2dd" dmcf-pid="Y7Nbah3GXb" dmcf-ptype="general">그 결과 전하 이동이 더 원활해져 태양전지 효율이 향상됐으며, DJ 구조의 견고한 특성 덕분에 장기 안정성도 함께 개선되는 것을 확인했다. 또한 열처리 과정에서 서로 다른 물질이 만나는 계면에서 구조가 재배열되며 2차원 보호막의 내부 구조가 변화한다는 사실을 실험적으로 밝혀내, 보호막 구조를 조절할 수 있는 원리와 재현 가능한 공정 조건도 제시했다.</p> <p contents-hash="3ef4fc7b5bdd2dcd0aa52363c3cb5ddd179b7f96a3d8d6449f05920cff1e805b" dmcf-pid="GzjKNl0HXB" dmcf-ptype="general">이 설계 전략을 적용한 페로브스카이트 태양전지는 전력변환효율 25.56%의 높은 성능을 기록했다. 또한 85℃·85% 상대습도 조건과 지속적인 광 조사 환경에서도 높은 수준의 성능을 유지해 장기 안정성이 확인됐다. 연구팀은 이 기술을 대면적 모듈 제작에도 적용해 우수한 성능을 확인했다.</p> <p contents-hash="38352be9a1ff0406debe327ecf3ef99092af43cfc9175f835ff3693706a52dec" dmcf-pid="HqA9jSpXYq" dmcf-ptype="general">서장원 석좌교수는 “효율을 높이면 수명이 줄고, 수명을 늘리면 효율이 떨어지는 기존 난제를 표면 보호막의 구조 설계를 통해 동시에 해결할 수 있음을 보여준 연구”라며 “이 기술은 공정 조건 변화에도 비교적 안정적으로 작동해 상용화를 위한 대면적 제조 공정에도 도움이 될 수 있다”고 말했다. 구본혁 기자</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 헤럴드경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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