박사

고효율 유연 태양전지용 초박형 금속기반 투명전극 연구 = Ultra-Thin Metal-Based Transparent Conducting Electrode for Highly Efficient Flexible Solar Cells

정은욱 2019년
논문상세정보
' 고효율 유연 태양전지용 초박형 금속기반 투명전극 연구 = Ultra-Thin Metal-Based Transparent Conducting Electrode for Highly Efficient Flexible Solar Cells' 의 주제별 논문영향력
논문영향력 선정 방법
논문영향력 요약
주제
  • 기술과 연합작용
  • 유연 태양전지
  • 초박형 금속
  • 투명전극
동일주제 총논문수 논문피인용 총횟수 주제별 논문영향력의 평균
766 0

0.0%

' 고효율 유연 태양전지용 초박형 금속기반 투명전극 연구 = Ultra-Thin Metal-Based Transparent Conducting Electrode for Highly Efficient Flexible Solar Cells' 의 참고문헌

  • Z. Zhao and T. L. Alford, Sol. Energy Mater Sol. Cells 157, 599 (2016).
  • Z. Yang, S. Gao, T. Li, F.-Q. Liu, Y. Ren, and T. Xu, ACS Appl. Mater. Interfaces 4, 4419 (2012).
  • Z. Y. Zhang, and M. G. Lagally, Phys. Rev. Lett. 72, 693 (1994).
  • Z. Xu, Y. Zhao, H. Wang, W. Wang, and T. Lin, Angew. Chem. 127, 4610 (2015).
  • Z. Liu, K. Parvez, R. Li, R. Dong, X. Feng, and K. M llen, Adv. Mater. 27, 669 (2015).
  • Y. Zhou, C. Fuentes-Hernandez, J. Shim, J. Meyer, A. J. Giordano, H. Li, P. Winget, T. Papadopoulos, H. Cheun, J. Kim, M. Fenoll, A. Dindar, W. Haske, E. Najafabadi, T. M. Khan, H. Sojoudi, S. Barlow, S. Graham, J.-L. Br das, S. R. Marder, A. Kahn and B. Kippelen, Science, 336, 327 (2012).
  • Y. Wang, and B. Bhushan, ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 743 (2015).
  • Y. Liang, Z. Xu, J. Xia, S.-T. Tsai, Y. Wu, G. Li, C. Ray, and L. Yu, Adv. Mater. 22, E135 (2010).
  • Y. Leterrier, Prog. Mater. Sci. 48, 1 (2003).
  • X. Shao, N. Nilius, and H.-J. Freund, Phys. Rev. B 85, 115444 (2012).
  • X. Huang, Z. Zeng, Z. Fan, J. Liu, and H. Zhang, Adv. Mater. 24, 5979 (2012).
  • W. Wang, T.-S. Bae, Y. H. Park, D. H. Kim, S. Lee, G. Min, G.-H. Lee, M. Song, and J. Yun, Nanoscale 6, 6911 (2014).
  • W. Wang, M. Song, T.-S. Bae, Y. H. Park, Y.-C. Kang, S.-G. Lee, S.-Y. Kim, D. H. Kim, S. Lee, G. Min, G.-H. Lee, J.-W. Kang, and J. Yun, Adv. Funct. Mater. 24, 1551 (2014).
  • W. U. Huynh, J. J. Dittmer, and A. P. Alivisatos, Science 295, 2425 (2002).
  • W. Qiu, U. W. Paetzold, R. Gehlhaar, V. Smirnov, H.-G. Boyen, J. G. Tait, B. Conings, W. Zhang, C. B. Nielsen, I. McCulloch, L. Froyen, P. Heremans and D. Cheyns, J. Mater. Chem. A 3, 22824 (2015).
  • W. Qiu, T. Merckx, M. Jaysankar, C. Masse de la Huerta, L. Rakocevic, W. Zhang, U. W. Paetzold, R. Gehlhaar, L. Froyen, J. Poortmans, D. Cheyns, H. J. Snaith and P. Heremans, Energy Environ. Sci. 9, 484 (2016).
  • W. Qiao, W. Huang, Y. Liu, X. Li, L. Chen and J. Tang, Adv. Mater. 28, 10353 (2016).
  • W. Ma, C. Yang, X. Gong, K. Lee, and A. J. Heeger, Adv. Funct. Mater. 15, 1617 (2005).
  • W. H. Jo, and D. Choi, Korean J. Met. Mater. 57, 91 (2019).
  • W. Fan, B. Kabius, J.M. Hiller, S. Saha, J.A. Carlisle, O. Aucielle, R.P.H. Chang, and R. Ramesh, J. Appl. Phys. 94, 6192 (2003).
  • W. F. Egelhoff Jr., P. J. Chen, C. J. Powell, M. D. Stiles, R. D. McMichael, J. H. Judy, K. Takano, and A. E. Berkowitz, J. Appl. Phys. 82, 6142 (1997).
  • W. Cao, J. Li, H. Chen, and J. Xue, J. Photonics Energy, 4, 040990 (2014).
  • V. Zaporojtchenko, J. Zekonyte, and F. Faupel, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 265, 139 (2007).
  • V. N. Eremenko, Yu. V. Naidikh and, A. A. Nosonovitch, Zh. Fiz. Khim. 34, 1018 (1960).
  • V. J. Logeeswaran, N. P. Kobayashi, M. S. Islam, W. Wu, P. Chaturvedi, N. X. Fang, S. Y. Wang, and R. S. Williams, Nano Lett. 9, 178 (2009).
  • U. Betz, M. Kharrazi Olsson, J. Marthy, M. F. Escola, F. Atammny, Surf. Coat. Technol.200, 5751 (2006).
  • T.-H. Han, Y. Lee, M.-R. Choi, S.-H. Woo, S.-H. Bae, B. H. Hong, J.-H. Ahn, and T.-W. Lee, Nat. Photonics 6, 105 (2012).
  • T. Wu, and Y. Suzuki, Sens. Actuators B Chem. 156, 401 (2011).
  • T. Sekitani, and T. Someya, Adv. Mater. 22, 2228 (2010).
  • T. Minami, Semicond. Sci. Technol. 20, S35 (2005).
  • T. Li, M. Paliy, X. Wang, B. Kobe, W. M. Lau, and J. Yang, ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 10988 (2015).
  • T. G. Deepak, G. S. Anjusree, S. Thomas, T. A. Arun, S. V. Nair, and A. S. Nair, RSC Adv. 4, 17615 (2014).
  • S. Schubert, M. Hermenau, J. Meiss, L. M ller-Meskamp, and K. Leo, Adv. Funct. Mater. 22, 4993 (2012).
  • S. S. Mali, A. I. Inamdar, H. Im, S. E. Shim and C. K. Hong, Nanoscale 9, 3095 (2017).
  • S. Mekhilef, R. Saidur, and M. Kamali Sarvestani, Renew. Sustainable Energy Rev. 16, 2920 (2012).
  • S. M. Menke and R. J. Holmes, Energy Environ. Sci. 7, 499 (2014).
  • S. M. Kang, N. Ahn, J. W. Lee, M. Choi, and N. G. Park, J. Mater. Chem. A 2, 20017 (2014).
  • S. M. Kang, C. Lee , H. N. Kim, B. J. Lee, J. E. Lee, M. K. Kwak, and K. Y. Suh, Adv. Mater. 25, 5756 (2013).
  • S. Liu, L. Bonig, J. Detch, and H. Metiu, Phys. Rev. Lett. 74, 4495 (1995).
  • S. K. Hau, H.-L. Yip and A. K. Y. Jen, Polym. Rev. 50, 474 (2010).
  • S. J. Choi, and S. Y. Huh, Macromol.Rapid Commun. 31, 539 (2010).
  • S. H. Overbury, P. A. Bertrand, and G. A. Somorjai, Chem. Rev. 75, 547 (1975).
  • S. Guldin, P. Kohn, M. Stefik, J. Song, G. Divitini, F. Ecarla, C. Ducati, U. Wiesner, and U. Steiner, Nano Lett. 13, 5329 (2013).
  • S. G nes, H. Neugebauer, and N. S. Sariciftci, Chem. Rev. 107, 1324 (2007).
  • S. Esch, M. Hohage, T. Michely, and G. Comsa, Phys. Rev. Lett. 72, 518 (1994).
  • S. E. Lee, H. J. Kim, S. H. Lee, and D. G. Choi, Langmuir 29, 8070 (2013).
  • S. De, T. M. Higgins, P. E. Lyons, E. M. Doherty, P. N. Nirmalraj, W. J. Blau, J. J. Boland, and J. N. Coleman, ACS Nano 3, 1767 (2009).
  • S. D. Stranks, G. E. Eperon, G. Grancini, C. Menelaou, M. J. P. Alcocer, T. Leijtens, L. M. Herz, A. Petrozza, and H. J. Snaith, Science 342, 341 (2013).
  • R. Tao, T. Tomita, R. A. Wong, and K. Waki, J. Power Sources 214, 159 (2015).
  • R. T. R. Kumar, K. B. Mogensen, and P. B ggild, J. Phys. Chem. C 114, 2936 (2010).
  • R. N. Wenzel, Ind. Eng. Chem. 28, 988 (1936).
  • R. Doremus, Thin Solid Films 326, 205 (1998).
  • Q. Xu, Q. Zhao, X. Zhu, L. Cheng, S. Bai, Z. Wang, L. Meng and Y. Qin, Nanoscale, 8, 17747 (2016).
  • Q. Gan, F. J. Bartoli and Z. H. Kafafi, Adv. Mater. 25, 2385 (2013).
  • Q. D. Ou, Y. Q. Li and J. X. Tang, Adv. Sci. 3, 1600123 (2016).
  • P. Wynblatt, and N. A. Gjostein, Acta Metall. 24, 1165 (1976).
  • P. Roach, N. J. Shirtcliffe, and M. I. Newton, Soft Matter 4, 224 (2008).
  • P. Mazumder, Y. Jiang, D. Baker, A. Carrilero, D. Tulli, D. Infante, A. T. Hunt, and V. Pruneri, Nano Lett. 14, 4677 (2014).
  • N. Kaiser, Appl. Opt. 41, 3053 (2002).
  • N. Formica, D. S. Ghosh, A. Carrilero, T. L. Chen, R. E. Simpson, V. Pruneri, ACS Appl. Mater. Interfaces, 5, 3048 (2013).
  • M. Xiao, F. Huang, W. Xiang, Y.-B. Cheng, and L. Spiccia, J. Power Sources 277, 343 (2015).
  • M. Sterrer, T. Risse, M. Heyde, H.-P. Rust, and H.-J. Freund, Phys. Rev. Lett. 98, 206103 (2007).
  • M. Shen, D.-J. Liu, C. J. Jenks, J. W. Evans, and P. A. Thiel, Surf. Sci. 603, 1486 (2009).
  • M. M. Tavakoli, K. H. Tsui, Q. Zhang, J. He, Y. Yao, D. Li, and Z. Fan, ACS Nano 9, 10287 (2015).
  • M. Li, D. Di Carlo Rasi, F. J. M. Colberts, J. Wang, G. H. L. Heintges, B. Lin, W. Li, W. Ma, M. M. Wienk, and R. A. J. Janssen, Adv. Energy Mater. 8, 1800550 (2018).
  • M. Katayama, Thin Solid Films 1, 140 (1999).
  • M. Jos -Yacam n, C. Gutierrez-Wing, M. Miki, D.-Q. Yang, K. N. Piyakis, and E. Sacher, J. Phys. Chem. B 109, 9703 (2005).
  • M. J rgensen, K. Norrman, S. A. Gevorgyan, T. Tromholt, B. Andreasen and F. C. Krebs, Adv. Mater. 24, 580 (2012).
  • M. Im, H. Im, J. H. Lee, J. B. Yoon, and Y. K. Choi, Soft Matter 6, 1401 (2016).
  • M. H. Kumar, N. Yantara, S. Dharani, M. Graetzel, S. Mhaisalkar, P. P. Boix, and N. Mathews, Chem. Commun. 49, 11089 (2013).
  • M. Gr tzel, Nat. Mater. 13, 838 (2014).
  • M. G. Kang, M. S. Kim, J. Kim, and L. J. Guo, Adv. Mater. 20, 4408 (2008).
  • L. V. Koplitz, O. Dulub, and U. Diebold, J. Phys. Chem. B 107, 10583 (2003).
  • L. Dou, J. You, Z. Hong, Z. Xu, G. Li, R. A. Street and Y. Yang, Adv. Mater. 25, 6642 (2013).
  • K. Tvingstedt and O. Ingan s, Adv. Mater. 19, 2893 (2007).
  • K. Nakata, M. Sakai, T. Ochiai, T. Murakami, K. Takagi, and A. Fujishima, Langmuir 27, 3275 (2011).
  • K. H. Tsui, Q. Lin, H. Chou, Q. Zhang, H. Fu, P. Qi, and Z. Fan, Adv. Mater. 26, 2805 (2014).
  • K. Golovin, D. H. Lee, J. M. Mabry, and A. Tuteja, Angew. Chem. Int. Ed. 52, 13007 (2013).
  • K. Fukuda, S. Nishizawa and S. Shiratori, J. Appl. Phys. 115, 103516 (2014).
  • K. Ellinas, S. P. Pujari, D. A. Dragatogiannis, C. A. Charitidis, A. Tserepi, H. Zulhof, and E. Gogolides, ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 6510 (2014).
  • K. Ellinas, M. Chatzipetrou, I. Zergioti, A. Tserepi, and E. Gogolides, Adv. Mater. 300, 2231 (2015).
  • J.H. Im, C.-R. Lee, J.-W. Lee, S.-W. Park, and N.-G. Park, Nanoscale 3, 4088 (2011).
  • J. Yun, Y. H. Park, T.-S. Bae, S. Lee and G.-H. Lee, ACS Appl. Mater. Interfaces 5, 164 (2013).
  • J. Yun, W. Wang, T. S. Bae, Y. H. Park, Y.-C Kang, D.-Ho Kim, S. Lee, G.-H Lee, M. Song, and J.-W Kang, ACS Appl. Mater. Interfaces 5, 9933 (2013).
  • J. Yun, W. Wang, S. M. Kim, T. S. Bae, S. Lee, D. Kim, G. H. Lee, H.-S. Lee and M. Song, Energy Environ. Sci. 8, 932 (2015).
  • J. Yun, T. S. Bae, J. D. Kwon, S. H. Lee, and G. H. Lee, Nanoscale, 4, 7221 (2012).
  • J. Yun, S. Lee, T. S. Bae, Y. Yun, S. Lee, J. D. Kwon, and G. H. Lee, Plasma Process. Polym. 8, 815 (2011).
  • J. Yun, Adv. Funct. Mater. 27, 1606641 (2017).
  • J. W. Leem, M. K. Choi, B. Dudem, and J. S. Yu, RSC Adv. 6, 55159 (2016).
  • J. W. Leem, B. Dudem, and J. S. Yu, RSC Adv. 6, 79755 (2016).
  • J. W. Lee, D. J. Seol, A. N. Cho, and N.-G. Park, Adv. Mater. 26, 4991 (2014).
  • J. Meiss, M. K. Riede, and K. Leo, J. Appl. Phys. 105, 063108 (2009).
  • J. Lewis, Mater. Today 9, 38 (2006).
  • J. DeConinck, F. Dunlop, and T. Huillet, J. Stat. Mech. P06013 (2011).
  • I. S. Kim, R. T. Haasch, D. H. Cao, O. K. Farha, J. T. Hupp, M. G. Kanatzidis and A. B. F. Martinson, ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 24310 (2016).
  • H. W. Choi, N. D. Theodore, and T. L. Alford, Sol. Energy Mater Sol. Cells 117, 446 (2013).
  • H. Oga, A. Saeki, Y. Ogomi, S. Hayase, and S. Seki, J. Am. Chem. Soc. 136, 13818 (2014).
  • H. Lu, Y. Ma, B. Gu, W. Tian and L. Li, J. Mater. Chem. A, 3, 16445 (2015).
  • H. Liu, B. Wang, E. S. P. Leong, P. Yang, Y. Zong, G. Si, and J. Teng, S. A. Maier, ACS Nano 4, 3139 (2010).
  • H. Khonkar, A. Alyahya, M. Aljuwaied, M. Halawani, A. AlSaferan, F. Al-Khaldi, F. Alhadlaq and B. A. Wacaser, Sol. Energy 110, 268 (2014).
  • H. K. Raut, V. A. Ganesh, A. S. Nair, and S. Ramakrishna, Energy Environ. Sci. 4, 3779 (2011).
  • H. Jin, C. Tao, M. Velusamy, M. Aljada, Y. Zhang, M. Hambsch, P. L. Burn and P. Meredith, Adv. Mater. 24, 2572 (2012).
  • H. J. Gwon, Y. Park, C. W. Moon, S. Nahm, S.-J. Yoon, S. Y. Kim, and H. W. Jang, Nano Res. 7, 670 (2014).
  • H. J. Choi, S. Y. Choo, J. H. Shin, K. I. Kim, and H. Lee, J. Phys. Chem. C 117, 24354 (2013).
  • H. Hoppe, and N. S. Saricici, J. Mater. Res. 19, 1924 (2004).
  • G.-C. Wang, L. Jiang, X.-Y. Pang, and J. Nakamura, J. Phys. Chem. B 109, 17943 (2005).
  • G. Zhao, W. Wang, T.-S. Bae, S.-G. Lee, C. Mun, S. Lee, H. Yu, G.-H. Lee, M. Song, and J. Yun, Nat. Commun. 6, 8830 (2015).
  • G. Zhao, W. Shen, E. Jeong, S.-G. Lee, S. M. Yu, T.-S. Bae, G.-H. Lee, S. Z. Han, J. Tang, E.-A. Choi and J. Yun, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 27510 (2018).
  • G. Zhao, W. Shen, E. Jeong, S.-G. Lee, H.-S. Chung, T.-S. Bae, J.-S. Bae, G.-H. Lee, J. Tang, and J. Yun, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 40901 (2018).
  • G. Zhao, S. M. Kim, S.-G. Lee, T.-S. Bae, C. Mun, S. Lee, H. Yu, G.-H. Lee, H.-S. Lee, M. Song, and J. Yun, Adv. Funct. Mater. 26, 4180 (2016).
  • G. Zhao, M. Song, H.-S. Chung, S. M. Kim, S.-G. Lee, J.-S. Bae, T.-S. Bae, D. Kim, G.-H. Lee, S. Z. Han, H.-S. Lee, E.-A. Choi, and J. Yun, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 38695 (2017).
  • G. Zhang, D. Zhao, D. Gu, H. Kim, T. Ling, Y.-K. R. Wu, and L. J. Guo, Adv. Mater. 26, 5696 (2014).
  • G. Yu, J. Gao, J. C. Hummelen, F. Wudl, and A. J. Heeger, Science 270, 1789 (1995).
  • G. Xing, N. Mathews, S. Sun, S. S. Lim, Y. M. Lam, M. Gratzel, S. Mhaisalkar, and T. C. Sum, Science 342, 344 (2013).
  • G. Mie, Ann. Phys. 25, 377 (1908).
  • G. Haacke, J. Appl. Phys. 47, 4086 (1976).
  • F. Raimondi, J. Wambach, and A. Wokaun, Phys. Chem. Chem. Phys. 5, 4015 (2003).
  • F. Palumbo, R. D. Mundo, D. Cappelluti, and R. d’Agostino, Plasma Process.Polym. 8, 118 (2011).
  • F. Di Giacomo, V. Zardetto, A. D'Epifanio, S. Pescetelli, F. Matteocci, S. Razza, A. Di Carlo, S. Licoccia, W. M. M. Kessels, M. Creatore, and T. M. Brown, Adv. Energy Mater. 5, 1401808 (2015).
  • F. C. Krebs, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 93, 394 (2009).
  • F. A. Mejia and J. Kleissl, Sol. Energy 95, 357 (2013).
  • E. Jeong, S. Bae, J. B. Park, S. M. Yu, D. Kim, H.-S. Lee, J. Rha, Y.-R. Cho and J. Yun, RSC Adv. 9, 9160 (2019).
  • E. Jeong, G. Zhao, M. Song, S. M. Yu, J. Rha, J. Shin, Y.-R. Cho and J. Yun, J. Mater. Chem. A 6, 2379 (2018).
  • E. J. Widjaja, G. Delporte, F. Vandevelde and B. Vanterwyngen, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 92, 97 (2008).
  • E. Bauer, and J. H. van der Merwe, Phys. Rev. B. Condens. Matter. Mater. Phys. 33, 3657 (1986).
  • E. Bauer, and H. Poppa, Thin Solid Films 12, 167 (1972).
  • E. . YILMAZ, M. K. Y EŞİLYURT, İ. V. NER, G. MEROĞLU, and A. N. ZAKIN, PEN 5, 152 (2017).
  • D. Yang, R. Yang, J. Zhang, Z. Yang, S. Liu and C. Li, Energy Environ. Sci. 8, 3208 (2015).
  • D. Shi, V. Adinol, R. Comin, M. Yuan, E. Alarousu, A. Buin, Y. Chen, S. Hoogland, A. Rothenberger, K. Katsiev, Y. Losovyj, X. Zhang, P. A. Dowben, O. F. Mohammed, E. H. Sargent, and O. M. Bakr, Science 347, 519 (2015).
  • D. Ricci, A. Bongiomo, G. Pacchioni, and U. Landman, Phys. Rev. Lett. 97, 036106 (2006).
  • D. Lee, H. Lee, Y. Ahn, Y. Jeong, D-Y. Lee, and Y. Lee, Nanoscale, 5, 7750 (2013).
  • C.A. Hoel, T.O. Mason, J.F. Gaillard, K.R. Poeppelmeier, Chem. Mater. 22, 3569 (2010).
  • C. T. Hsieh, F. L. Wu, and W. Y. Chen, Mater. Chem. Phys. 121, 14 (2010).
  • C. T. Campbell, Surf. Sci. Rep. 27, 1 (1997).
  • C. Guill en and J. Herrero, Thin Solid Films 520, 1 (2011).
  • C. E. Bauer, R. Speiser and, J. P. Hirth, Metall. Trans. A 7, 75 (1976).
  • B.-J. Kim, H.-A.-S. Shin, S.-Y. Jung, Y. Cho, O. Kraft, I.-S. Choi, and Y-C. Joo, Acta Mater. 61, 3473 (2013).
  • B. Susrutha, L. Giribabu, and S. P. Singh, Chem. Commun. 51, 14696 (2015).
  • B. J. Kim, D. H. Kim, Y.-Y, Lee, H.-W. Shin, G. S. Han, J. S. Hong, K. Mahmood, T. K. Ahn, Y.- C. Joo, K. S. Hong, N.-G. Park, S. Lee, and H. S. Jung, Energy Environ. Sci. 8, 916 (2015).
  • A. Picone, M. Riva, A. Brambilla, A. Calloni, G. Bussetti, M. Finazzi, F. Ciccacci, and L. Du , Surf. Sci. Rep. 71, 32 (2016).
  • A. Kogo, M. Ikegami, and T. Miyasaka, Chem. Commun. 52, 8119 (2016).
  • A. Facchetti, Mater. Today 16, 123 (2013).
  • A. Dhar, and T. L. Alford, ECS Solid State Lett. 3, N33 (2014).
  • A. Dhar and T. L. Alford, APL Mater. 1, 012102 (2013).
  • A. B. D. Cassie, and S. Baxter, Trans. Faraday Soc. 40, 546 (1944).