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J-GLOBAL ID:201802231278177812   整理番号:18A1379908

階層的に調整可能なメソ規模構造を持つ超薄膜光アノードにおける増強された光電気化学エネルギー変換【JST・京大機械翻訳】

Enhanced Photoelectrochemical Energy Conversion in Ultrathin Film Photoanodes with Hierarchically Tailorable Mesoscale Structure
著者 (4件):
資料名:
巻: 28  号: 29  ページ: e1800481  発行年: 2018年 
JST資料番号: W1336A  ISSN: 1616-301X  CODEN: AFMDC6  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
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高多孔質電極設計は光電気化学エネルギー変換応用にしばしば用いられる。「逆オパール」構造は,短いキャリア収集長をもつ半導体における光吸収を増強するための高表面積電極を生成し,超薄膜光電極の光学的深さを効果的に増加させ,複合ポリスチレン-SiO_2ナノ球膜におけるZnOの選択的原子層蒸着に基づく階層構造化「ホスト-ゲスト」光電極の作製を記述した。超薄膜光アノードのためのナノ構造足場を,容易で連続的に調整可能な溶液相合成により調製した。吸収,キャリア収集,および物質輸送の特性長さスケールは,複合材料足場のための適切なコロイド成分を選択することにより,電極に独立に操作できる。「ホスト-ゲスト」構造に基づく20nmのZnO光アノード層は,等価な平面電極上で発生した光電流の約500倍を示し,同じSiO_2ナノ球の最密集合から成る足場で構成された光アノード上で430%の増加を示した。これは反応物質の物質移動のバランスの改善と電極全体の光吸収の軌跡に起因する。このアプローチは,より複雑な製造技術から開発された戦略に基づいて,戦略的にナノ構造化された光電極を調製するための容易なルートを提供する。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
気体燃料の製造  ,  電気化学反応 

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