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J-GLOBAL ID:201902291736920315   整理番号:19A2370471

ナノセルロースとナノキチンクリオゲルは色素太陽電池の効率を改善する【JST・京大機械翻訳】

Nanocellulose and Nanochitin Cryogels Improve the Efficiency of Dye Solar Cells
著者 (11件):
資料名:
巻:号: 12  ページ: 10257-10265  発行年: 2019年 
JST資料番号: W5047A  ISSN: 2168-0485  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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バイオベースのクリオゲル膜を,染料太陽電池(DSC)における電解質ホルダーとして適用し,一方,運転中のキャリア輸送を促進した。それらはまた,デバイス性能と安定性を改善した。この目的のために,セルロースナノ繊維(CNF),TEMPO酸化CNF(TOCNF),細菌セルロース(BC),およびキチンナノ繊維(ChNF)を研究した。簡単なキャスティングにより電解質を組み込むための提案された材料とプロトコルは,特に大面積セルの製造における主要な困難である充填孔を通る電解質の注入に関連する典型的な問題を避けた。クリオゲル膜は注入のためのオリフィスを必要としないという事実のため,それらは漏れを最小化し,液体電解質を保持するのに効果的であった。結果は,電解質のより良い空間分布のために,従来の電解質充填と比較して性能損失の減少を示した。BCクリオゲルに基づくDSCsは,参照細胞のそれらと比較して,最初により高い性能と類似の安定性を有した。参照セルと比較すると,CNFとChNFクリオゲルはより高い初期性能を生成したが,それらはより速い分解を受けた。安定性の差は,漂白実験で示されたように,CNF中のリグニンとChNF中の蛋白質を含む残留成分の影響に起因した。TOCNFは,残留アルデヒドのため,比較的劣った性能を示した。全体として,シミュレートした太陽光,入射光子対電荷キャリア効率(IPCE),電気化学インピーダンス分光法(EIS),及びカラー画像処理の下での電流-電圧(IV)プロフィルに基づく包括的評価を,加速DSC安定性試験と共に,新しい膜ベース集合の効果を明らかにするために提供した。著者らの結果は,デバイス安定性に及ぼす試験した生体材料の影響に特に関連する将来の開発に対するガイドラインを与える。Copyright 2019 American Chemical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (5件):
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多糖類  ,  生物燃料及び廃棄物燃料  ,  その他の紡糸・製糸  ,  高分子固体の構造と形態学  ,  農業廃棄物の利用 
タイトルに関連する用語 (3件):
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