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J-GLOBAL ID:201802236919719204   整理番号:18A0608004

摩擦電気ナノ発電機のための3D生体模倣階層的金属表面の大面積直接レーザ衝撃インプリンティング【Powered by NICT】

Large-Area Direct Laser-Shock Imprinting of a 3D Biomimic Hierarchical Metal Surface for Triboelectric Nanogenerators
著者 (15件):
資料名:
巻: 30  号: 11  ページ: ROMBUNNO.201705840  発行年: 2018年 
JST資料番号: W0001A  ISSN: 0935-9648  CODEN: ADVMEW  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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摩擦電気ナノ発電機(TENG)における進行中の努力は発電を増強に集中しているが,TENGの経済的かつ費用効果的生産に関する障害物が支配し続けている。ポリマ表面のミクロ/ナノ構造工学は主に接触摩擦帯電を利用,捕捉エネルギーを収集するための堆積した金属電極を得た。にもかかわらず,この最新の方法は,高品質の金属の適合した被覆を持つ3次元階層表面構造を製造するためのあいまいな可能性により制限される。レーザ衝撃インプリンティング(LSI)設計による3次元ナノスケール構造をもつ広い範囲の金属の直接表面パターン化のための拡張可能な方法として,超高歪速度の成形プロセスから利益を得る。TENGデバイスは,環境中の水滴エネルギーの効率的収穫のためのLSI加工生体模倣階層的に構造化した金属電極を用いて実証した。,葉のような天然テンプレートからの階層的微細構造の模倣と移動これらの水TENGデバイスにデバイス表面から水滴を反発に関して効果的であり,これらのbiomicrostructuresからの表面疎水性はTENGの出力を最大化するからである。種々の葉の微細構造の中で,乾燥した竹の葉からの階層的微細構造は出力,他のタイプの葉のと比較して,高密度ナノ構造とマイクロスケール特徴の両方を含む,それらのユニークな構造に起因することを最大化に関して望ましい。,低表面エネルギー自己組織化単分子層と官能化後の摩擦電気出力はLSI加工金属表面の葉の疎水性を模倣するにより著しく改善された。アプローチは,エネルギー,エレクトロニクス,およびセンサ応用における直接パターン化された3D生体模倣金属表面と機能素子の経済的に実行可能で環境に優しい生産のための新しい製造可能なTENG技術への扉を開くものである。Copyright 2018 Wiley Publishing Japan K.K. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】
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分類 (2件):
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その他の発電  ,  発電機 

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