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[IT뉴스]태양전지 성능 높아졌다 [지금은 과학]
온카뱅크관리자
조회:
8
2026-09-20 09:27:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">UNIST 연구팀, 휘발 특성 따져 진공 증착에 적합한 패시베이션 물질 선정</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="b0nRxJ6bWa"> <p contents-hash="5bbacd323ffdd2ed144515eb8bce547af412b16e42eb40c12d486ca7287b47fd" dmcf-pid="KpLeMiPKvg" dmcf-ptype="general">[아이뉴스24 정종오 기자] 페로브스카이트 태양전지의 발전 효율과 내구성을 높이면서 만들어지는 전지마다 성능도 균일하게 유지하는 기술이 개발됐다. 균일한 막을 입히는 게 해법이었다. 고효율 태양전지를 대량 생산하는 데 청신호가 켜졌다.</p> <p contents-hash="cbde8b77dad0370cfef7b750d2a3039fc4f3da4f9d7e072e4cd5dda37c705b9c" dmcf-pid="9UodRnQ9To" dmcf-ptype="general">울산과학기술원(UNIST) 에너지화학공학과 양창덕·신소재공학과 최경진 교수팀은 특수 물질을 진공에서 휘발시켜 페로브스카이트 표면에 얇게 입힘으로써 태양전지 발전 효율과 내구성을 높였다.</p> <p contents-hash="4a8c98e3fb118b61cd1432d3905470bb9206327f7e5a6899c0da13533a014554" dmcf-pid="2ugJeLx2SL" dmcf-ptype="general">페로브스카이트 태양전지의 페로브스카이트층과 전자수송층 사이에 패시베이션 물질이 입혀졌다. 패시베이션이란 재료의 표면에 얇은 보호막(보통 산화물 형태)을 형성해 외부 환경과 화학적 반응을 줄이고 부식이나 열화를 막는 기술과 현상을 일컫는다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="30656fedaf8b343b7110505835eb50af1dc853974a5e4ad794b888ce5965a105" dmcf-pid="V7aidoMVvn" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="PDI 기체를 페로브스카이트 표면에 고르게 쌓아 패시베이션층을 만드는 과정과 페로브스카이트·실리콘 탠덤 태양전지. [사진=UNIST]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/20/inews24/20260920092329742qxgr.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="BRENgcnQlN" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/20/inews24/20260920092329742qxgr.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> PDI 기체를 페로브스카이트 표면에 고르게 쌓아 패시베이션층을 만드는 과정과 페로브스카이트·실리콘 탠덤 태양전지. [사진=UNIST] </figcaption> </figure> <p contents-hash="1861d8cb65e816393db5509611deb7404bf2169feb9dbc5fc4d27f0b5cda5f8e" dmcf-pid="fzNnJgRfhi" dmcf-ptype="general">패시베이션 물질을 바르면 페로브스카이트층 상단의 결함 제거되면서 전자 손실이 줄어 태양광을 전기로 바꾸는 효율이 높아진다. 결함은 소재 손상이 시작되는 지점이기도 해서 전지 수명도 늘어난다.</p> <p contents-hash="b37e6bdca829e404136cec1e403a61306f656af0692a5b557eff99ec0449b8ba" dmcf-pid="4qjLiae4lJ" dmcf-ptype="general">패시베이션 물질을 진공에서 가열해 휘발시킨 뒤 기체 상태의 분자가 페로브스카이트 위에 바로 내려앉도록 하면 표면에 공급되는 물질의 양과 쌓이는 속도를 조절해 균일한 막을 만들 수 있다. 이 같은 진공 증착은 균일한 막을 만들기 위해 반도체 공정 등에서도 많이 쓰이는 공정이다.</p> <p contents-hash="217e8647fbcd2d41114da4423b511535039dfc20c9a0d8d4148a11ab80e005e0" dmcf-pid="8l9zub0Hvd" dmcf-ptype="general">관건은 휘발 속도를 잘 제어할 수 있는 물질 자체를 찾는 일이었다. 너무 쉽게 휘발되면 표면에 쌓이는 양을 조절하기 어렵고, 반대로 잘 휘발하지 않으면 더 높은 온도로 가열해야 해 물질 자체가 분해될 수 있기 때문이다.</p> <p contents-hash="39f127605cfae5b2f03e3adcbff7275de78f95de452fb01b6a2fa75e82ff2f7d" dmcf-pid="6S2q7KpXTe" dmcf-ptype="general">연구팀은 패시베이션 물질 6종의 열 안정성과 휘발 특성을 비교해 ‘피페라지늄 다이아이오다이드(PDI)’를 선정했다. 이 물질을 초당 0.01나노미터씩 쌓자 용액으로 처리했을 때보다 분자들이 표면에 더 가깝고 고르게 붙어 결함에 따른 에너지 손실을 줄였다.</p> <p contents-hash="cd751e197300c797618af56794253ed9f72fb9946328472c80392d0b5729af65" dmcf-pid="PvVBz9UZCR" dmcf-ptype="general">이 표면 처리 기술을 적용한 페로브스카이트 태양전지의 최고 효율은 26.05%로, 같은 물질을 용액으로 처리한 전지의 25.43%보다 높았다. 페로브스카이트와 실리콘을 위아래로 쌓은 탠덤 태양전지도 33.09%의 높은 공인 효율을 기록했다. 각 12개 전지를 제작해 비교했을 때 전지 사이 효율 편차도 줄었다.</p> <p contents-hash="dfe945a85ddace87abdc97913fa5384045bafe4613866a52e375579ceee1bffe" dmcf-pid="QTfbq2u5lM" dmcf-ptype="general">내구성도 향상됐다. 섭씨 65도에서 빛을 계속 비추며 작동시킨 시험에서 개발한 기술을 적용한 전지는 초기 효율의 90%를 유지하는 시간이 1005시간으로 용액으로 처리한 전지보다 약 55% 더 길어졌다.</p> <p contents-hash="4f3b9c28ca0ac4f5ca4b3c72efbc5acf2e932815351c8f5d6c79c53a53dd7ab0" dmcf-pid="xy4KBV71Cx" dmcf-ptype="general">이번 연구는 UNIST 에너지화학공학과 박지원·김지은 연구원, 신소재공학과 노영임 연구원이 제1저자로 참여했다. 박지원 연구원은 “패시베이션 물질의 휘발성을 하나의 설계 변수로 삼아 진공에서 휘발 속도를 안정적으로 제어함으로써 페로브스카이트 표면에 균일한 막을 만들 수 있었다”고 설명했다.</p> <p contents-hash="fbfdbca7088ce6315e54d59c5c5269afe01c6cbfafc4705aa73c44fc2a95310d" dmcf-pid="yxhmwIkLSQ" dmcf-ptype="general">양창덕 교수는 “이번 기술은 페로브스카이트 태양전지의 효율과 내구성을 높이면서 전지 간 성능 편차도 줄일 수 있는 방법”이라며 “페로브스카이트·실리콘 탠덤 태양전지에서도 33%가 넘는 인증 효율을 확보해 고효율 태양전지의 대면적·대량 생산에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.</p> <p contents-hash="b28d1f57e0599195770febd9d30e0f03afac489c7e0f5a46762c81c416c02606" dmcf-pid="WMlsrCEoyP" dmcf-ptype="general">연구 결과(논문명: Volatility-governed interfacial organization for low-loss perovskite tandems)는 친환경 에너지 화학 분야 저널인 에너지와 환경 과학(Energy & Environmental Science)에 9월 1일 출판됐다.</p> <address contents-hash="73ee2d098388ae08c7e9a548b165801a4f2fd656c7e4929e3a5cec2c2021ac5f" dmcf-pid="YRSOmhDgh6" dmcf-ptype="general">/정종오 기자<a href="mailto:ikokid@inews24.com" target="_blank">(ikokid@inews24.com)</a> </address> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 아이뉴스24. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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